← Назад до періодичної таблиці
Ta 73

Tantalum (Ta)

transition-metal
Період: 6 Група: 5 Блок: d

Solid

Стандартна відносна атомна маса

180,94788 u

Електронна конфігурація

[Xe] 6s2 4f14 5d3

Температура плавлення

3016,85 °C

Температура кипіння

5457,85 °C

Густина

1,64e+4 kg/m³

Ступені окиснення

−3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5

Електронегативність (за Полінгом)

1,5

Енергія йонізації (1-ша)

7,549571 eV

Рік відкриття

1802

Атомний радіус

145 pm

Відомості

Походження назви From king Tantalus of Greek mythology, father of Niobe.
Країна відкриття Sweden
Відкривачі Anders Ekeberg

Tantalum is a dense, refractory transition metal in group 5, closely associated geologically and chemically with niobium. It is noted for exceptional resistance to corrosion, a very high melting point, and the stable, high-permittivity oxide film that forms on its surface. Most natural tantalum is ¹⁸¹Ta, with a small contribution from the long-lived nuclear isomer ¹⁸⁰ᵐTa. Its chemistry is dominated by the +5 oxidation state.

Tantalum is a gray, heavy, and very hard metal. When pure, it is ductile and can be drawn into fine wire, which is used as a filament for evaporating metals such as aluminum. Tantalum is almost completely immune to chemical attack at temperatures below 150°C, and is attacked only by hydrofluoric acid, acidic solutions containing the fluoride ion, and free sulfur trioxide. Alkalis attack it only slowly. At high temperatures, tantalum becomes much more reactive. The element has a melting point exceeded only by tungsten and rhenium. Tantalum is used to make a variety of alloys with desirable properties such as high melting point, high strength, good ductility, etc. Tantalum has a good "gettering" ability at high temperatures, and tantalum oxide films are stable and have good rectifying and dielectric properties.

The name derives from the Greek mythological character Tantalus who was banished to Hades, the region of lost souls where he was placed up to his chin in water, which receded whenever he tried to drink it, and under branches of fruit, which drew back whenever he tried to pick their fruit. This name was selected because of the insolubility of tantalum in acids; thus, when placed in the midst of acids, it is incapable of taking any of them up. Tantalum was discovered by the Swedish chemist and mineralogist Anders- Gustav Ekeberg in 1802.

Tantalum was discovered by Anders Gustaf Ekenberg, a Swedish chemist, in 1802 in minerals obtained from Ytterby, Sweden. Many scientists believed that he had only discovered an allotrope of niobium, an element that is chemically similar to tantalum. The issue was finally settled in 1866 when, Jean Charles Galissard de Marignac, a Swiss chemist, proved that tantalum and niobium were two distinct elements. The first relatively pure samples of tantalum were first produced in 1907. Today, tantalum is primarily obtained from the minerals columbite ((Fe, Mn, Mg)(Nb, Ta)2O6), tantalite ((Fe, Mn)(Ta, Nb)2O6) and euxenite ((Y, Ca, Er, La, Ce, U, Th)(Nb, Ta, Ti)2O6).

Named after Tantalos, a Greek a mythological character, father of Niobe. Discovered in 1802 by Ekeberg, but many chemists thought niobium and tantalum were identical elements until Rowe in 1844, and Marignac, in 1866, showed that niobic and tantalic acids were two different acids. The early investigators only isolated the impure metal. The first relatively pure ductile tantalum was produced by von Bolton in 1903. Tantalum occurs principally in the mineral columbite-tantalite.

Зображення

Властивості

Фізичні

Атомний радіус (емпіричний)
145 pm Порівняти Атомний радіус (емпіричний) усіх елементів →
Ковалентний радіус
170 pm Порівняти Ковалентний радіус усіх елементів →
Радіус ван дер Ваальса
217 pm Порівняти Радіус ван дер Ваальса усіх елементів →
Металічний радіус
134 pm Порівняти Металічний радіус усіх елементів →
Густина
1,64 × 104 kg/m³ Порівняти Густина усіх елементів →
Молярний об’єм
0,0109 L/mol
Фаза за стандартних температури й тиску
Твердий стан Порівняти Фаза за стандартних температури й тиску усіх елементів →
Температура плавлення
3016,85 °C Порівняти Температура плавлення усіх елементів →
Температура кипіння
5457,85 °C Порівняти Температура кипіння усіх елементів →
Теплопровідність
57,5 Вт/(м·K) Порівняти Теплопровідність усіх елементів →
Питома теплоємність
0,14 Дж/(г·K) Порівняти Питома теплоємність усіх елементів →
Молярна теплоємність
25,36 Дж/(моль·K) Порівняти Молярна теплоємність усіх елементів →
Кристалічна структура
Об’ємноцентрована кубічна Порівняти Кристалічна структура усіх елементів →

Хімічні

Електронегативність (за Полінгом)
1,5 Порівняти Електронегативність (за Полінгом) усіх елементів →
Електронегативність (за Алленом)
1,34
Спорідненість до електрона
0,322 eV
Енергія йонізації (1-ша)
7,549571 eV Порівняти Енергія йонізації (1-ша) усіх елементів →
Енергія йонізації (2-га)
16,200056 eV Порівняти Енергія йонізації (2-га) усіх елементів →
Енергія йонізації (3-тя)
23,10008 eV Порівняти Енергія йонізації (3-тя) усіх елементів →
Енергія йонізації (4-та)
35,00012 eV Порівняти Енергія йонізації (4-та) усіх елементів →
Енергія йонізації (5-та)
48,272166 eV Порівняти Енергія йонізації (5-та) усіх елементів →
Ступені окиснення
−3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 Порівняти Ступені окиснення усіх елементів →
Валентні електрони
5 Порівняти Валентні електрони усіх елементів →
Електронна конфігурація
[Xe] 6s2 4f14 5d3

Термодинамічні

Теплота плавлення
0,37902265 eV Порівняти Теплота плавлення усіх елементів →
Теплота випаровування
7,804322 eV Порівняти Теплота випаровування усіх елементів →
Теплота сублімації
8,104887 eV
Теплота атомізації
8,104887 eV
Ентальпія атомізації
8,104887 eV

Ядерні

Протони
73 Порівняти Протони усіх елементів →
Нейтрони
108 Порівняти Нейтрони усіх елементів →
Відомі ізотопи
40 Порівняти Відомі ізотопи усіх елементів →
Стабільні ізотопи
1 Порівняти Стабільні ізотопи усіх елементів →
Найстабільніший ізотоп
Ta-181
Рік відкриття
1802

Поширеність

Вміст (земна кора)
2 мг/кг Порівняти Вміст (земна кора) усіх елементів →
Вміст (океан)
2 × 10−6 мг/л Порівняти Вміст (океан) усіх елементів →

Кристалічна структура

Стала ґратки a
331 pm

Електронна будова

Електрони за оболонками
2, 8, 18, 32, 11, 2 Порівняти Електрони за оболонками усіх елементів →

Ідентифікатори

Номер CAS
7440-25-7 Порівняти Номер CAS усіх елементів →
Символ терма
4F3/2
InChI
InChI=1S/Ta
Ключ InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N

Електронна конфігурація Виміряно

Заряд йона
Протони 73
Електрони 73
Заряд Нейтральний
Конфігурація Ta: 4f¹⁴ 5d³ 6s²
Електронна конфігурація
Виміряно
[Xe] 4f¹⁴ 5d³ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d³ 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
14/14
5d
3/10 3↑
Загальна кількість електронів: 73 Неспарені: 3 ?

Модель атома

Протони 73
Нейтрони 108
Електрони 73
Масове число 181
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

18199,9880%Масове числоПриродний вміст (%)
Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпаду
181 Стабільний180,9479958 ± 0,00000299,9880%Стабільний
Виміряно

Фаза / стан

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

Причина: на 2991,8 °C нижче температури плавлення (3016,85 °C)

Температура плавлення 3016,85 °C
Температура кипіння 5457,85 °C
Нижче температури плавлення на 2991,8 °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
3016,85 °C
Температура кипіння Літературні дані
5457,85 °C
Поточна фаза Розраховано
Твердий стан

Енергії переходів

Теплота плавлення Літературні дані
0,37902265 eV

Енергія, необхідна для плавлення 1 моль за температури плавлення

Теплота випаровування Літературні дані
7,804322 eV

Енергія, необхідна для випаровування 1 моль за температури кипіння

Теплота сублімації Літературні дані
8,104887 eV

Енергія, необхідна для сублімації 1 моль за температури сублімації

Густина

Довідкова густина Літературні дані
1,64e+4 kg/m³

За стандартних умов

Поточна густина Розраховано
1,64e+4 kg/m³

За стандартних умов

Атомні спектри

Показано 10 з 73. Відсортовано за зарядом йона (за зростанням).

Наявні дані про лінії ?

ЙонЗарядЗагальна кількість лінійІмовірності переходівПозначення рівнів
Ta I 0526200510
Ta II +1141013
Ta IV +38300
Ta V +41200
Наявні дані NIST про лінії →

Наявні дані про рівні ?

ЙонЗарядРівні
Ta I 0301
Ta II +1134
Ta III +22
Ta IV +32
Ta V +42
Ta VI +52
Ta VII +62
Ta VIII +72
Ta IX +82
Ta X +92
Наявні дані NIST про рівні →
73 Ta 180.94788

Tantalum — Візуалізатор атомних орбіталей

[Xe]6s24f145d3
Енергетичні рівні 2 8 18 32 11 2
Ступені окиснення -3, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5
HOMO 5d n=5 · l=2 · m=-2
Tantalum — Попередній перегляд візуалізатора атомних орбіталей
Three.js завантажується лише за запитом
73 Ta 180.94788

Tantalum — Візуалізатор кристалічної структури

Об’ємноцентрована кубічна · Символ Пірсона cI2
Експериментальні
Символ Пірсона cI2
Коорд. число 8
Щільність упакування 68.000%
Tantalum — Попередній перегляд візуалізатора кристалічної структури
Three.js завантажується лише за запитом

Йонні радіуси

ЗарядКоординаціяСпінРадіус
+36Немає даних72 пм
+46Немає даних68 пм
+56Немає даних64 пм
+57Немає даних69 пм
+58Немає даних74 пм

Сполуки

Ta
180,948 u
Ta
181,950 u
Ta
179,947 u
Ta
177,946 u
Ta
185,959 u
Ta
183,954 u
Ta+5
180,948 u
Ta
175,945 u
Ta
176,944 u
Ta
172,944 u
Ta
178,946 u
Ta
184,956 u
Ta
173,945 u
Ta
171,945 u
Ta
174,944 u
Ta
182,951 u
Ta+2
180,948 u
Ta
180,948 u

Ізотопи (1)

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпадуТип розпаду
181 Стабільний180,9479958 ± 0,00000299,9880% ± 0,0003%Стабільний
stable
181 Стабільний
Атомна маса (u) 180,9479958 ± 0,000002
Природний вміст 99,9880% ± 0,0003%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable

Розширені дані про властивості

Ковалентні радіуси (розширені дані)

Ковалентний радіус (за Пююккьо)
146 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, подвійний зв’язок)
126 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, потрійний зв’язок)
119 pm

Радіуси ван дер Ваальса

Batsanov
220 pm
Alvarez
253 pm
UFF
317 pm
MM3
243 pm

Атомні та металічні радіуси

Атомний радіус (за Рамом)
258 pm
Металічний радіус (C12)
146 pm

Шкали нумерації

Mendeleev
49
Pettifor
53
Glawe
52

Шкали електронегативності

Ghosh
0
Miedema
4
Gunnarsson–Lundqvist
5
Robles–Bartolotti
4

Поляризовність і дисперсія

Дипольна поляризовність
74 a.u.
Дипольна поляризовність (невизначеність)
20 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
887 Ha·Bohr6

Параметри Мідеми

Молярний об’єм за Мідемою
10,81 cm3/mol
Електронна густина за Мідемою
4

Ризики постачання та економіка

Концентрація виробництва
25
Відносний ризик постачання
7
Розподіл запасів
54
Політична стабільність (найбільший виробник)
48
Політична стабільність (країна з найбільшими запасами)
48

Фазові переходи та алотропні модифікації

Температура плавлення3290,15 K
Температура кипіння5728,15 K

Категорії ступенів окиснення

+5 main
−1 extended
+1 extended
+3 extended
+4 extended
+2 extended
0 extended
−3 extended

Розширені довідкові дані

Сталі екранування (14)
nОрбітальσ
1s1,4163
2p4,4136
2s19,0702
3d13,5589
3p21,1996
3s21,9085
4d36,676
4f39,5296
4p34,2652
4s33,2412
Докладні дані про кристалічні радіуси (5)
ЗарядCNСпінrcrystal (pm)Походження
3VI86estimated,
4VI82estimated,
5VI78
5VII83
5VIII88
Типи розпаду ізотопів (52)
ІзотопРежимІнтенсивність
155p100%
156p71%
156B+29%
157A96,6%
157p3,4%
157B+—
158A100%
158B+—
159B+66%
159A34%
Фактори розсіяння рентгенівського випромінювання (716)
Енергія (eV)f₁f₂
10—3,16064
10,1152—3,23709
10,2317—3,31539
10,3496—3,39558
10,4688—3,47772
10,5894—3,56683
10,7114—3,65875
10,8348—3,75304
10,9596—3,84976
11,0859—3,94897

Додаткові дані

Sources

Sources of this element.

Tantalum ores are found in Australia, Brazil, Mozambique, Thailand, Portugal, Nigeria, Zaire, and Canada.

Джерела (1)

Production

Production of this element (from raw materials or other compounds containing the element).

Separation of tantalum from niobium requires several complicated steps. Several methods are used to commercially produce the element, including electrolysis of molten potassium fluorotantalate, reduction of potassium fluorotantalate with sodium, or reacting tantalum carbide with tantalum oxide. Twenty five isotopes of tantalum are known to exist. Natural tantalum contains two isotopes.

Джерела (1)

Джерела

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

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
Tantalum

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
Tantalum

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
Tantalum

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
Tantalum

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

9 PubChem Elements
Tantalum

The element property data was retrieved from publications.

Останнє оновлення:

Дані перевірено:

Вміст перевірено на відповідність найновішим науковим даним.