← Назад до періодичної таблиці
Tm 69

Thulium (Tm)

lanthanide
Період: 6 Блок: f

Solid

Стандартна відносна атомна маса

168,93422 u

Електронна конфігурація

[Xe] 6s2 4f13

Температура плавлення

1544,85 °C

Температура кипіння

1949,85 °C

Густина

9320 kg/m³

Ступені окиснення

0, +1, +2, +3

Електронегативність (за Полінгом)

1,25

Енергія йонізації (1-ша)

6,184402 eV

Рік відкриття

1879

Атомний радіус

175 pm

Відомості

Походження назви From Thule ancient name of Scandinavia.
Країна відкриття Sweden
Відкривачі Per Theodor Cleve

Thulium is a lanthanide rare-earth metal and the least abundant stable lanthanide in Earth’s crust. It is chemically typical of the series, forming mainly Tm³⁺ compounds with a high affinity for oxygen and halogens. The element is not scarce enough to be unattainable, but it is dispersed and difficult to separate from neighboring lanthanides. Its technological importance is concentrated in isotope sources, specialty lasers, and optical materials rather than bulk structural use.

Thulium can be isolated by reduction of the oxide with lanthanum metal or by calcium reduction of a closed container. The element is silver-gray, soft, malleable, and ductile, and can be cut with a knife. Twenty five isotopes are known, with atomic masses ranging from 152 to 176. Natural thulium, which is 100% 169Tm, is stable.

The name derives from Thule, the earliest name for the northernmost part of the civilized world—Scandinavia. It was discovered in 1879 by the Swedish chemist Per Theodor Cleve in a sample of erbium mineral. Thulium was first isolated by the American chemist Charles James in 1911.

Thulium was discovered by Per Theodor Cleve, a Swedish chemist, in 1879. Cleve used the same method Carl Gustaf Mosander used to discover lanthanum, erbium and terbium, he looked for impurities in the oxides of other rare earth elements. He started with erbia, the oxide of erbium (Er2O3), and removed all of the known contaminants. After further processing, he obtained two new materials, one brown and the other green. Cleve named the brown material holmia and the green material thulia. Holmia is the oxide of the element holmium and thulia is the oxide of the element thulium. Today, thulium is primarily obtained through an ion exchange process from monazite sand ((Ce, La, Th, Nd, Y)PO4), a material rich in rare earth elements that can contain as much as 0.007% thulium.

Named after Thule, the earliest name for Scandinavia. Discovered in 1879 by Cleve. Thulium occurs in small quantities along with other rare earths in a number of minerals. It is obtained commercially from monazite, which contains about 0.007% of the element. Thulium is the least abundant of the rare earth elements, but with new sources recently discovered, it is now considered to be about as rare as silver,gold, or cadmium.

Зображення

Властивості

Фізичні

Атомний радіус (емпіричний)
175 pm Порівняти Атомний радіус (емпіричний) усіх елементів →
Ковалентний радіус
190 pm Порівняти Ковалентний радіус усіх елементів →
Радіус ван дер Ваальса
227 pm Порівняти Радіус ван дер Ваальса усіх елементів →
Густина
9320 kg/m³ Порівняти Густина усіх елементів →
Молярний об’єм
0,0181 L/mol
Фаза за стандартних температури й тиску
Твердий стан Порівняти Фаза за стандартних температури й тиску усіх елементів →
Температура плавлення
1544,85 °C Порівняти Температура плавлення усіх елементів →
Температура кипіння
1949,85 °C Порівняти Температура кипіння усіх елементів →
Питома теплоємність
0,16 Дж/(г·K) Порівняти Питома теплоємність усіх елементів →
Молярна теплоємність
27,03 Дж/(моль·K) Порівняти Молярна теплоємність усіх елементів →
Кристалічна структура
Гексагональна щільноупакована Порівняти Кристалічна структура усіх елементів →

Хімічні

Електронегативність (за Полінгом)
1,25 Порівняти Електронегативність (за Полінгом) усіх елементів →
Спорідненість до електрона
1,029 eV
Енергія йонізації (1-ша)
6,184402 eV Порівняти Енергія йонізації (1-ша) усіх елементів →
Енергія йонізації (2-га)
12,065042 eV Порівняти Енергія йонізації (2-га) усіх елементів →
Енергія йонізації (3-тя)
23,660081 eV Порівняти Енергія йонізації (3-тя) усіх елементів →
Енергія йонізації (4-та)
42,410146 eV Порівняти Енергія йонізації (4-та) усіх елементів →
Енергія йонізації (5-та)
65,400225 eV Порівняти Енергія йонізації (5-та) усіх елементів →
Ступені окиснення
0, +1, +2, +3 Порівняти Ступені окиснення усіх елементів →
Валентні електрони
3 Порівняти Валентні електрони усіх елементів →
Електронна конфігурація
[Xe] 6s2 4f13

Термодинамічні

Теплота плавлення
0,12437166 eV Порівняти Теплота плавлення усіх елементів →
Теплота випаровування
1,979582 eV Порівняти Теплота випаровування усіх елементів →
Теплота сублімації
2,404519 eV
Теплота атомізації
2,404519 eV
Ентальпія атомізації
2,406592 eV

Ядерні

Протони
69 Порівняти Протони усіх елементів →
Нейтрони
100 Порівняти Нейтрони усіх елементів →
Відомі ізотопи
39 Порівняти Відомі ізотопи усіх елементів →
Стабільні ізотопи
1 Порівняти Стабільні ізотопи усіх елементів →
Найстабільніший ізотоп
Tm-169
Рік відкриття
1879

Поширеність

Вміст (земна кора)
0,52 мг/кг Порівняти Вміст (земна кора) усіх елементів →
Вміст (океан)
1,7 × 10−7 мг/л Порівняти Вміст (океан) усіх елементів →

Кристалічна структура

Стала ґратки a
354 pm

Електронна будова

Електрони за оболонками
2, 8, 18, 31, 8, 2 Порівняти Електрони за оболонками усіх елементів →

Ідентифікатори

Номер CAS
7440-30-4 Порівняти Номер CAS усіх елементів →
Символ терма
2F°7/2
InChI
InChI=1S/Tm
Ключ InChI
FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N

Електронна конфігурація Виміряно

Заряд йона
Протони 69
Електрони 69
Заряд Нейтральний
Конфігурація Tm: 4f¹³ 6s²
Електронна конфігурація
Виміряно
[Xe] 4f¹³ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹³ 6s²
Орбітальна діаграма
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
10/10
4p
6/6
5s
2/2
4d
10/10
5p
6/6
6s
2/2
4f
13/14 1↑
Загальна кількість електронів: 69 Неспарені: 1 ?

Модель атома

Протони 69
Нейтрони 100
Електрони 69
Масове число 169
Стабільність Стабільний

Ізотопи відрізняються кількістю нейтронів, масою та стабільністю, але не електронною конфігурацією нейтрального атома.

Схематична модель атома, без дотримання масштабу.

Атомний відбиток

Спектр випромінювання / поглинання

0 / 0 (0 З інтенсивністю: 0)
Виміряно
Випромінювання Видимий: 380–750 нм

Ізотопний розподіл

Моноізотопний елемент
Єдиний природний ізотоп: 169 — 100,0000%
169100,0000%Масове числоПриродний вміст (%)
Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпаду
169 Стабільний168,9342179 ± 0,0000022100,0000%Стабільний
Виміряно

Фаза / стан

1 атм / 101,325 кПа
Твердий стан 25 °C (298,15 K)

Причина: на 1519,8 °C нижче температури плавлення (1544,85 °C)

Температура плавлення 1544,85 °C
Температура кипіння 1949,85 °C
Нижче температури плавлення на 1519,8 °C
0 K Поточна температура: 25 °C 6000 K
Шкала фазових переходів

Схематично, без дотримання масштабу

Твердий стан
Рідина
Газ
Плавлення
Кипіння
25°C
Твердий стан
Рідина
Газ
Поточна

Точки фазових переходів

Температура плавлення Літературні дані
1544,85 °C
Температура кипіння Літературні дані
1949,85 °C
Поточна фаза Розраховано
Твердий стан

Енергії переходів

Теплота плавлення Літературні дані
0,12437166 eV

Енергія, необхідна для плавлення 1 моль за температури плавлення

Теплота випаровування Літературні дані
1,979582 eV

Енергія, необхідна для випаровування 1 моль за температури кипіння

Теплота сублімації Літературні дані
2,404519 eV

Енергія, необхідна для сублімації 1 моль за температури сублімації

Густина

Довідкова густина Літературні дані
9320 kg/m³

За стандартних умов

Поточна густина Розраховано
9320 kg/m³

За стандартних умов

Атомні спектри

Показано 10 з 69. Відсортовано за зарядом йона (за зростанням).

Наявні дані про лінії ?

ЙонЗарядЗагальна кількість лінійІмовірності переходівПозначення рівнів
Tm I 0538408525
Tm II +12671313
Tm III +218600
Наявні дані NIST про лінії →

Наявні дані про рівні ?

ЙонЗарядРівні
Tm I 0631
Tm II +1367
Tm III +2128
Tm IV +38
Tm V +42
Tm VI +52
Tm VII +62
Tm VIII +72
Tm IX +82
Tm X +92
Наявні дані NIST про рівні →
69 Tm 168.93422

Thulium — Візуалізатор атомних орбіталей

[Xe]6s24f13
Енергетичні рівні 2 8 18 31 8 2
Ступені окиснення 0, +1, +2, +3
HOMO 4f n=4 · l=3 · m=-3
Thulium — Попередній перегляд візуалізатора атомних орбіталей
Three.js завантажується лише за запитом
69 Tm 168.93422

Thulium — Візуалізатор кристалічної структури

Примітивна гексагональна · Символ Пірсона hP2
Експериментальні
Символ Пірсона hP2
Коорд. число 12
Щільність упакування 77.976%
Thulium — Попередній перегляд візуалізатора кристалічної структури
Three.js завантажується лише за запитом

Йонні радіуси

ЗарядКоординаціяСпінРадіус
+26Немає даних103 пм
+27Немає даних109.00000000000001 пм
+36Немає даних88 пм
+38Немає даних99.4 пм
+39Немає даних105.2 пм

Сполуки

Tm
168,934 u
Tm
169,936 u
Tm
166,933 u
Tm
165,934 u
Tm
172,940 u
Tm
170,936 u
Tm
171,938 u
Tm+3
168,934 u
Tm
161,934 u
Tm
174,944 u
Tm
164,932 u
Tm
167,934 u
Tm+3
169,936 u

Ізотопи (1)

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпадуТип розпаду
169 Стабільний168,9342179 ± 0,0000022100,0000%Стабільний
stable
169 Стабільний
Атомна маса (u) 168,9342179 ± 0,0000022
Природний вміст 100,0000%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable

Розширені дані про властивості

Ковалентні радіуси (розширені дані)

Ковалентний радіус (за Пююккьо)
164 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, подвійний зв’язок)
131 pm

Радіуси ван дер Ваальса

Alvarez
279 pm
UFF
337,4 pm
MM3
267 pm

Атомні та металічні радіуси

Атомний радіус (за Рамом)
271 pm

Шкали нумерації

Mendeleev
37
Pettifor
22
Glawe
20

Шкали електронегативності

Ghosh
0
Miedema
3
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
5

Поляризовність і дисперсія

Дипольна поляризовність
144 a.u.
Дипольна поляризовність (невизначеність)
15 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
2020 Ha·Bohr6

Параметри Мідеми

Молярний об’єм за Мідемою
18,12 cm3/mol
Електронна густина за Мідемою
2

Ризики постачання та економіка

Концентрація виробництва
97
Відносний ризик постачання
10
Розподіл запасів
50
Політична стабільність (найбільший виробник)
24
Політична стабільність (країна з найбільшими запасами)
24

Фазові переходи та алотропні модифікації

Температура плавлення1818,15 K
Температура кипіння2223,15 K

Категорії ступенів окиснення

+1 extended
0 extended
+3 main
+2 extended

Розширені довідкові дані

Сталі екранування (13)
nОрбітальσ
1s1,3437
2p4,3588
2s18,0522
3d13,6257
3p20,5239
3s21,0816
4d36,056
4f40,366
4p33,012
4s31,8624
Докладні дані про кристалічні радіуси (5)
ЗарядCNСпінrcrystal (pm)Походження
2VI117
2VII123
3VI102from r^3 vs V plots,
3VIII113,4from r^3 vs V plots,
3IX119,2from r^3 vs V plots,
Типи розпаду ізотопів (58)
ІзотопРежимІнтенсивність
144p—
144B+—
145p100%
146p100%
146B+—
146B+p—
147B+85%
147p15%
148B+100%
148B+p—
Фактори розсіяння рентгенівського випромінювання (514)
Енергія (eV)f₁f₂
10—0,17918
10,1617—0,18356
10,3261—0,18805
10,4931—0,19265
10,6628—0,19737
10,8353—0,2022
11,0106—0,20714
11,1886—0,21221
11,3696—0,21741
11,5535—0,22273

Додаткові дані

Джерела

(9)
3 IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW)
Thulium

Element data are cited from the Atomic weights of the elements (an IUPAC Technical Report). The IUPAC periodic table of elements can be found at https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/. Additional information can be found within IUPAC publication doi:10.1515/pac-2015-0703 Copyright © 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry.

4 IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI)

The information are cited from Pure Appl. Chem. 2018; 90(12): 1833-2092, https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703.

Примітка щодо ліцензії: Copyright (c) 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry. The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) contribution within Pubchem is provided under a CC-BY-NC-ND 4.0 license, unless otherwise stated.
5 Jefferson Lab, U.S. Department of Energy
Thulium

Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Jefferson Lab) is one of 17 national laboratories funded by the U.S. Department of Energy. The lab's primary mission is to conduct basic research of the atom's nucleus using the lab's unique particle accelerator, known as the Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF). For more information visit https://www.jlab.org/

Примітка щодо ліцензії: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Thulium

The periodic table at the LANL (Los Alamos National Laboratory) contains basic element information together with the history, source, properties, use, handling and more. The provenance data may be found from the link under the source name.

7 NIST Physical Measurement Laboratory
Thulium

The periodic table contains NIST's critically-evaluated data on atomic properties of the elements. The provenance data that include data for atomic spectroscopy, X-ray and gamma ray, radiation dosimetry, nuclear physics, and condensed matter physics may be found from the link under the source name. Ref: https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database

8 PubChem Elements
Thulium

This section provides all form of data related to element Thulium.

9 PubChem Elements
Thulium

The element property data was retrieved from publications.

Останнє оновлення:

Дані перевірено:

Вміст перевірено на відповідність найновішим науковим даним.