Te 52

Tellurium (Te)

metalloid
Chu kỳ: 5 Nhóm: 16 Khối: p

Solid

Nguyên tử khối chuẩn

127,6 u

Cấu hình electron

[Kr] 5s2 4d10 5p4

Nhiệt độ nóng chảy

449,51 °C

Nhiệt độ sôi

987,85 °C

Khối lượng riêng

6232 kg/m³

Trạng thái oxi hóa

−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6

Độ âm điện (Pauling)

2,1

Năng lượng ion hóa (lần 1)

9,009808 eV

Năm phát hiện

1782

Bán kính nguyên tử

140 pm

Chi tiết

Nguồn gốc tên gọi Latin: tellus (earth).
Quốc gia phát hiện Romania
Người phát hiện Franz Müller von Reichenstein

Tellurium is a brittle metalloid in group 16, below selenium and above polonium. It is chemically related to sulfur and selenium but is more metallic, less abundant, and more easily reduced. In nature it occurs mainly as telluride minerals and as a minor constituent of copper ores. Its technological importance comes from semiconducting and thermoelectric compounds, cadmium telluride photovoltaics, and small alloying additions that modify machinability and corrosion behavior.

Crystalline tellurium has a silvery-white appearance, and when pure it exhibits a metallic luster. It is brittle and easily pulverized. Amorphous tellurium is found by precipitating tellurium from a solution of telluric or tellurous acid. Whether this form is truly amorphous, or made of minute crystals, is open to question. Tellurium is a p-type semiconductor, and shows greater conductivity in certain directions, depending on alignment of the atoms.

Its conductivity increases slightly with exposure to light. It can be doped with silver, copper, gold, tin, or other elements. In air, tellurium burns with a greenish-blue flames, forming the dioxide. Molten tellurium corrodes iron, copper, and stainless steel.

The name derives from the Latin Tellus, who was the Roman goddess of the Earth. Tellurium was discovered by Franz Joseph Müller von Reichenstein in 1782 and overlooked for 15 years until it was isolated by the German chemist Martin-Heinrich Klaproth in 1798. The Hungarian chemist Paul Kitaibel independently discovered tellurium in 1789, prior to Klaproth's work but after von Reichenstein.

Tellurium was discovered by Franz Joseph Müller von Reichenstein, a Romanian mining official, in 1782. Reichenstein was the chief inspector of all mines, smelters and saltworks in Transylvania. He also had an interest in chemistry and extracted a new metal from an ore of gold, known as aurum album, which he believed was antimony. He shortly realized that the metal he had produced wasn't antimony at all, but a previously unknown element. Reichenstein's work was forgotten until 1798 when Martin Heinrich Klaproth, a German chemist, mentioned the substance in a paper. Klaproth named the new element tellurium but gave full credit for its discovery to Reichenstein. Tellurium is found free in nature, but is most often found in the ores sylvanite (AgAuTe4), calaverite (AuTe2) and krennerite (AuTe2). Today, most tellurium is obtained as a byproduct of mining and refining copper.

From the Latin word tellus, earth. Discovered by Muller von Reichenstein in 1782; named by Klaproth, who isolated it in 1798.

Hình ảnh

Tính chất

Hóa học

Độ âm điện (Pauling)
2,1 So sánh Độ âm điện (Pauling) của tất cả nguyên tố →
Độ âm điện (Allen)
2,158
Ái lực electron
1,9708 eV
Năng lượng ion hóa (lần 1)
9,009808 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 1) của tất cả nguyên tố →
Năng lượng ion hóa (lần 2)
18,600064 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 2) của tất cả nguyên tố →
Năng lượng ion hóa (lần 3)
27,840096 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 3) của tất cả nguyên tố →
Năng lượng ion hóa (lần 4)
37,415629 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 4) của tất cả nguyên tố →
Năng lượng ion hóa (lần 5)
59,300204 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 5) của tất cả nguyên tố →
Trạng thái oxi hóa
−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 So sánh Trạng thái oxi hóa của tất cả nguyên tố →
Electron hóa trị
6 So sánh Electron hóa trị của tất cả nguyên tố →
Cấu hình electron
[Kr] 5s2 4d10 5p4

Nhiệt động lực học

Điểm tới hạn (nhiệt độ)
2056 °C
Nhiệt nóng chảy
0,1812717 eV So sánh Nhiệt nóng chảy của tất cả nguyên tố →
Nhiệt hóa hơi
0,54412603 eV So sánh Nhiệt hóa hơi của tất cả nguyên tố →
Nhiệt thăng hoa
2,041768 eV
Nhiệt nguyên tử hóa
2,041768 eV
Enthalpy nguyên tử hóa
2,037622 eV

Độ phổ biến

Độ phổ biến (vỏ Trái Đất)
0,001 mg/kg So sánh Độ phổ biến (vỏ Trái Đất) của tất cả nguyên tố →

Cấu trúc tinh thể

Hằng số mạng a
445 pm

Cấu trúc electron

Số electron trong mỗi lớp
2, 8, 18, 18, 6 So sánh Số electron trong mỗi lớp của tất cả nguyên tố →

Mã định danh

Số CAS
13494-80-9 So sánh Số CAS của tất cả nguyên tố →
Ký hiệu số hạng
3P2
InChI
InChI=1S/Te
Khóa InChI
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N

Cấu hình electron Đo đạc

Điện tích ion
Proton 52
Electron 52
Điện tích Trung hòa
Cấu hình Te: 4d¹⁰ 5s² 5p⁴
Cấu hình electron
Đo đạc
[Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁴
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁴
Sơ đồ orbital
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
4/6 2↑
Tổng số electron: 52 Độc thân: 2 ?

Mô hình nguyên tử

Proton 52
Neutron 74
Electron 52
Số khối 126
Độ bền Bền

Các đồng vị khác nhau về số neutron, khối lượng và độ bền — không khác nhau về cấu hình electron của nguyên tử trung hòa.

Mô hình nguyên tử minh họa, không theo tỷ lệ.

Dấu vân tay nguyên tử

Phổ phát xạ / hấp thụ

25 / 50 (50 50 vạch có cường độ)
Đo đạc
Phát xạ Khả kiến: 380–750 nm

Phân bố đồng vị

12618,8400%1257,0700%1244,7400%1222,5500%Số khốiĐộ phổ biến tự nhiên (%)
Số khốiKhối lượng nguyên tử (u)Độ phổ biến tự nhiênChu kỳ bán rã
122 Bền121,9030435 ± 0,00000162,5500%Bền
124 Bền123,9028171 ± 0,00000164,7400%Bền
125 Bền124,9044299 ± 0,00000167,0700%Bền
126 Bền125,9033109 ± 0,000001618,8400%Bền
Đo đạc

Pha / Trạng thái

1 atm / 101.325 kPa
Rắn 25 °C (298,15 K)

Lý do: thấp hơn nhiệt độ nóng chảy (449,51 °C) một lượng 424,5 °C

Nhiệt độ nóng chảy 449,51 °C
Nhiệt độ sôi 987,85 °C
Thấp hơn nhiệt độ nóng chảy 424,5 °C
0 K Nhiệt độ hiện tại: 25 °C 6000 K
Biểu đồ chuyển pha

Sơ đồ minh họa, không theo tỷ lệ

Rắn
Lỏng
Khí
Nóng chảy
Sôi
25°C
Rắn
Lỏng
Khí
Hiện tại

Điểm chuyển pha

Nhiệt độ nóng chảy Tài liệu
449,51 °C
Nhiệt độ sôi Tài liệu
987,85 °C
Pha hiện tại Tính toán
Rắn

Năng lượng chuyển pha

Nhiệt nóng chảy Tài liệu
0,1812717 eV

Năng lượng cần để làm nóng chảy 1 mol tại nhiệt độ nóng chảy

Nhiệt hóa hơi Tài liệu
0,54412603 eV

Năng lượng cần để hóa hơi 1 mol tại nhiệt độ sôi

Nhiệt thăng hoa Tài liệu
2,041768 eV

Năng lượng cần để làm thăng hoa 1 mol tại nhiệt độ thăng hoa

Khối lượng riêng

Khối lượng riêng tham chiếu Tài liệu
6232 kg/m³

Ở điều kiện chuẩn

Khối lượng riêng hiện tại Tính toán
6232 kg/m³

Ở điều kiện chuẩn

Nâng cao

Điểm tới hạn Tài liệu
2056 °C

Phổ nguyên tử

Đang hiển thị 10 trên 52. Sắp xếp theo điện tích ion (tăng dần).

Dữ liệu vạch phổ ?

IonĐiện tíchTổng số vạchXác suất chuyển mứcKý hiệu mức năng lượng
Te I 01336112
Te II +13450310
Dữ liệu vạch phổ NIST →

Dữ liệu mức năng lượng ?

IonĐiện tíchMức năng lượng
Te I 0120
Te II +1129
Te III +255
Te IV +316
Te V +445
Te VI +59
Te VII +660
Te VIII +72
Te IX +82
Te X +92
Dữ liệu mức năng lượng NIST →
52 Te 127.6

Tellurium — Trình trực quan hóa orbital nguyên tử

[Kr]5s24d105p4
Mức năng lượng 2 8 18 18 6
Trạng thái oxi hóa -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
HOMO 5p n=5 · l=1 · m=-1
Tellurium — Bản xem trước trình trực quan hóa orbital nguyên tử
Three.js chỉ được tải khi có yêu cầu
52 Te 127.6

Tellurium — Trình trực quan hóa cấu trúc tinh thể

Lục phương nguyên thủy · Pearson hP2
Thực nghiệm
Pearson hP2
Số phối trí 12
Độ đặc khít 74.048%
Tellurium — Bản xem trước trình trực quan hóa cấu trúc tinh thể
Three.js chỉ được tải khi có yêu cầu

Bán kính ion

Điện tíchPhối tríSpinBán kính
-26Không có221 pm
+43Không có52 pm
+44Không có66 pm
+46Không có97 pm
+64Không có43 pm
+66Không có56.00000000000001 pm

Hợp chất

Te
127,600 u
Te+4
127,600 u
Te
131,909 u
Te
124,904 u
Te
132,911 u
Te
125,903 u
Te
129,906 u
Te
128,907 u
Te
126,905 u
Te
122,904 u
Te
130,909 u
Te
120,905 u
Te
121,903 u
Te
127,904 u
Te
115,909 u
Te
133,911 u
Te+
127,600 u
Te+4
124,904 u
Te
123,903 u
Te
109,922 u
Te
119,904 u

Đồng vị (4)

Thirty isotopes of tellurium are known, with atomic masses ranging from 108 to 137. Natural tellurium consists of eight isotopes.

Số khốiKhối lượng nguyên tử (u)Độ phổ biến tự nhiênChu kỳ bán rãKiểu phân rã
122 Bền121,9030435 ± 0,00000162,5500% ± 0,1200%Bền
stable
124 Bền123,9028171 ± 0,00000164,7400% ± 0,1400%Bền
stable
125 Bền124,9044299 ± 0,00000167,0700% ± 0,1500%Bền
stable
126 Bền125,9033109 ± 0,000001618,8400% ± 0,2500%Bền
stable
122 Bền
Khối lượng nguyên tử (u) 121,9030435 ± 0,0000016
Độ phổ biến tự nhiên 2,5500% ± 0,1200%
Chu kỳ bán rã Bền
Kiểu phân rã
stable
124 Bền
Khối lượng nguyên tử (u) 123,9028171 ± 0,0000016
Độ phổ biến tự nhiên 4,7400% ± 0,1400%
Chu kỳ bán rã Bền
Kiểu phân rã
stable
125 Bền
Khối lượng nguyên tử (u) 124,9044299 ± 0,0000016
Độ phổ biến tự nhiên 7,0700% ± 0,1500%
Chu kỳ bán rã Bền
Kiểu phân rã
stable
126 Bền
Khối lượng nguyên tử (u) 125,9033109 ± 0,0000016
Độ phổ biến tự nhiên 18,8400% ± 0,2500%
Chu kỳ bán rã Bền
Kiểu phân rã
stable

Vạch phổ

Đang hiển thị 50 trên 74. Theo mặc định, chỉ hiển thị các vạch phổ có cường độ đã được đo.

Bước sóng (nm)Cường độBậc ion hóaLoạiChuyển mứcĐộ chính xácNguồn
486.623 nm2300Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 4D* → 5s2.5p2.(3P).6d 4FĐo đạcNIST
557.636 nm2100Te IIemission5s2.5p2.(1D).6s 2D → 5s2.5p2.(1D).6p 2F*Đo đạcNIST
570.812 nm1900Te IIemission5s2.5p2.(3P).6s 4P → 5s2.5p2.(3P).6p 4D*Đo đạcNIST
483.13 nm1600Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 4D* → 5s2.5p2.(3P).6d 4PĐo đạcNIST
564.926 nm1500Te IIemission5s2.5p2.(3P).6s 4P → 5s2.5p2.(3P).6p 4D*Đo đạcNIST
575.586 nm1500Te IIemission5s2.5p2.(3P).6s 4P → 5s2.5p2.(3P).6p 4D*Đo đạcNIST
544.984 nm1400Te IIemission5s2.5p2.(3P).6s 4P → 5s2.5p2.(3P).6p 4P*Đo đạcNIST
468.691 nm1310Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 4P* → 5s2.5p2.(3P).6d 4DĐo đạcNIST
476.605 nm1300Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 2D* → 5s2.5p2.(3P).6d 2FĐo đạcNIST
490.442 nm1300Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 2D* → 5s2.5p2.(3P).6d 2FĐo đạcNIST
566.622 nm1200Te IIemission5s2.5p2.(3P).6s 2P → 5s2.5p2.(3P).6p 2D*Đo đạcNIST
597.468 nm1200Te IIemission5s2.5p2.(3P).6s 4P → 5s2.5p2.(3P).6p 4P*Đo đạcNIST
548.795 nm1100Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 2P → 5s2.5p2.(3P).6p 4D*Đo đạcNIST
484.29 nm1000Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 2D → 5s2.5p2.(3P).4f 4D*Đo đạcNIST
486.513 nm1000Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 4D* → 5s2.5p2.(3P).6d 4DĐo đạcNIST
482.712 nm900Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 4P* → 5s2.5p2.(3P).6d 4DĐo đạcNIST
447.865 nm830Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 4P* → 5s2.5p2.(3P).6d 4DĐo đạcNIST
500.081 nm810Te IIemission5s2.5p2.(3P).6s 4P → 5s2.5p2.(3P).6p 2D*Đo đạcNIST
477.155 nm800Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 4D* → 5s2.5p2.(3P).6d 4FĐo đạcNIST
593.615 nm730Te IIemission5s2.5p2.(3P).6s 4P → 5s2.5p2.(3P).6p 4S*Đo đạcNIST
464.111 nm680Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 4D* → 5s2.5p2.(3P).6d 4DĐo đạcNIST
470.654 nm670Te IIemission5s2.5p2.(1D).6s 2D → 5s2.5p2.(1D).6p 2P*Đo đạcNIST
436.402 nm650Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 4P → 5s2.5p2.(3P).4f 4D*Đo đạcNIST
636.713 nm570Te IIemission5s.(2S).5p4.(1D) 2D → 5s2.5p2.(3P).6p 4D*Đo đạcNIST
469.638 nm560Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 4P → 5s2.5p2.(3P).4f 2D*Đo đạcNIST
416.977 nm540Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 2D → 5s2.5p2.(3P).4f 2F*Đo đạcNIST
463.062 nm540Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 4S* → 5s2.5p2.(3P).7s 2PĐo đạcNIST
478.488 nm510Te IIemission5s2.5p2.(1D).6s 2D → 5s2.5p2.(1D).6p 2P*Đo đạcNIST
455.778 nm480Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 4S* → 5s2.5p2.(3P).6d 4DĐo đạcNIST
683.7663 nm430Te Iemission5p3.(4S*).6p 5P → 5p3.(4S*).8d 5D*Đo đạcNIST
404.716 nm400Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 4P → 5s2.5p2.(3P).4f 2D*Đo đạcNIST
428.583 nm370Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 2S* → 5s2.5p2.(3P).6d 4DĐo đạcNIST
394.798 nm340Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 4P → 5s2.5p2.(3P).4f 4F*Đo đạcNIST
422.572 nm340Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 4P → 5s2.5p2.(3P).4f 4D*Đo đạcNIST
396.921 nm320Te IIemission5s.(2S).5p4.(1D) 2D → 5s2.5p2.(1D).6p 2D*Đo đạcNIST
410.105 nm320Te IIemission5s2.5p2.(1D).5d 2S → 5s2.5p2.(3P).4f 2D*Đo đạcNIST
412.732 nm320Te IIemission5s2.5p2.(1D).5d 2S → 5s2.5p2.(3P).4f 4D*Đo đạcNIST
496.187 nm320Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 4P* → 5s2.5p2.(3P).6d 4DĐo đạcNIST
400.653 nm310Te IIemission5s.(2S).5p4.(3P) 4P → 5s2.5p2.(3P).6p 4D*Đo đạcNIST
438.51 nm310Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 4P → 5s2.5p2.(3P).4f 2D*Đo đạcNIST
417.929 nm300Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 4P → 5s2.5p2.(1S).6p 2P*Đo đạcNIST
427.343 nm300Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 2S* → 5s2.5p2.(3P).7s 2PĐo đạcNIST
679.109 nm300Te Iemission5p3.(4S*).6p 5P → 5p3.(4S*).8d 3D*Đo đạcNIST
669.0154 nm290Te Iemission5p3.(4S*).6p 5P → 5p3.(4S*).8d 5D*Đo đạcNIST
453.708 nm260Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 4P → 5s2.5p2.(3P).4f 4F*Đo đạcNIST
397.592 nm250Te IIemission5s.(2S).5p4.(1D) 2D → 5s2.5p2.(1D).6p 2F*Đo đạcNIST
416.356 nm250Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 4P → 5s2.5p2.(3P).4f 4D*Đo đạcNIST
398.176 nm240Te IIemission5s2.5p2.(3P).6s 2P → 5s2.5p2.(1D).6p 2P*Đo đạcNIST
425.114 nm240Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 2D → 5s2.5p2.(3P).4f 2F*Đo đạcNIST
404.888 nm230Te IIemission5s.(2S).5p4.(3P) 4P → 5s2.5p2.(3P).6p 4S*Đo đạcNIST

Tính chất mở rộng

Bán kính cộng hóa trị (mở rộng)

Bán kính cộng hóa trị (Pyykkö)
136 pm
Bán kính cộng hóa trị (Pyykkö, liên kết đôi)
128 pm
Bán kính cộng hóa trị (Pyykkö, liên kết ba)
121 pm
Bán kính cộng hóa trị (Bragg)
133 pm

Bán kính van der Waals

Bondi
206 pm
Batsanov
210 pm
Alvarez
199 pm
UFF
447 pm
MM3
244 pm
Dreiding
423 pm

Bán kính nguyên tử và kim loại

Bán kính nguyên tử (Rahm)
242 pm
Bán kính kim loại (C12)
160 pm

Các thang đánh số

Mendeleev
102
Pettifor
92
Glawe
94

Các thang độ âm điện

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
4

Độ phân cực hóa và tán sắc

Độ phân cực hóa lưỡng cực
38 a.u.
Độ phân cực hóa lưỡng cực (độ không đảm bảo)
4 a.u.
C₆
445 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
471 Ha·Bohr6

Chuyển pha và các dạng thù hình

Nhiệt độ nóng chảy722,66 K
Nhiệt độ sôi1261,15 K
Điểm tới hạn (nhiệt độ)2329,15 K

Phân loại trạng thái oxi hóa

+2 main
−2 main
+1 extended
+6 main
+3 extended
0 extended
+5 extended
−1 extended
+4 main

Dữ liệu tham khảo chuyên sâu

Hằng số chắn (11)
nOrbitalσ
1s1,0432
2p4,14
2s13,6688
3d14,1607
3p17,9911
3s18,0019
4d32,04
4p28,878
4s27,5916
5p41,1915
Chi tiết bán kính tinh thể (6)
Điện tíchCNSpinrcrystal (pm)Nguồn gốc
-2VI207Pauling's (1960) crystal radius,
4III66
4IV80
4VI111
6IV57calculated,
6VI70
Các kiểu phân rã đồng vị (67)
Đồng vịChế độCường độ
104A100%
105A100%
106A100%
107A70%
107B+—
107B+p—
108B+51%
108A49%
108B+p2,4%
108B+A0,1%
Hệ số tán xạ tia X (508)
Năng lượng (eV)f₁f₂
10—9,70237
10,1617—9,72653
10,3261—9,75076
10,4931—9,77506
10,6628—9,7994
10,8353—9,77638
11,0106—9,72308
11,1886—9,67008
11,3696—9,61736
11,5535—9,54395

Dữ liệu bổ sung

Sources

Sources of this element.

Tellurium is occasionally found native, but is more often found as the telluride of gold (calaverite), and combined with other metals. It is recovered commercially from anode muds produced during the electrolytic refining of blister copper. The U.S., Canada, Peru, and Japan are the largest Free World producers of the element.

Tài liệu tham khảo (1)

Tài liệu tham khảo

(9)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
Te

The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.

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

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.

Ghi chú về giấy phép: 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
Tellurium

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/

Ghi chú về giấy phép: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Tellurium

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
Tellurium

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
Tellurium

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

9 PubChem Elements
Tellurium

The element property data was retrieved from publications.

Cập nhật lần cuối:

Dữ liệu đã được xác minh:

Nội dung được rà soát đối chiếu với dữ liệu khoa học mới nhất.