铽 (Tb)
原子序数 | 65 | 英文名 | Terbium |
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所属分类 | 镧系元素 | 原子量 | 158.925 u |
熔点 | 1356 °C | 沸点 | 3230 °C |
能级 | 2, 8, 18, 27, 8, 2 | 电负性 | N/A |
电子亲和能 | 50 kJ/mol | 半径(计算法) | 225 pm |
电离能 |
第1电离能: 565.8 kJ/mol
第2电离能: 1110 kJ/mol
第3电离能: 2114 kJ/mol
第4电离能: 3839 kJ/mol
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密度(常规) | 8219 kg/m³ | 硬度(布式) | 677 MPa |
体积模量 | 38.7 GPa | 导热率 | 11 W/mK |
宇宙存量百分比 | 5.0E-8 % |
铽,作为稀土金属家族的一员,其原子序数为65,原子量约为159.925,呈现典型的银白色金属外观,且具备优越的延展性和可塑性。在常温条件下,铽对于空气和水蒸气表现得相对稳定,但当暴露于高温环境时,它会与氧气发生反应生成氧化铽。尤其值得关注的是,铽在低温状态下展示出铁磁性,而在特定温度以上这种磁性会消失,这使其成为一种重要的磁性材料。 在实际应用方面,铽的多功能性使其在多个行业中大放异彩。例如,在光学产业中,由于铽的高吸光率和长寿命发光特性,被广泛应用于荧光粉、激光材料的制作以及磁光存储技术中。此外,铽还在核工业领域扮演了关键角色,常被用来制造用于调控反应进程的控制杆和核燃料棒组件。 制备铽的过程中,常见的方法有两种:一是离子交换法,该方法首先对含稀土元素的矿石进行破碎并酸浸提取,经过系列工艺如沉淀、过滤和还原等一系列步骤,最终提炼出纯铽。另一种则是金属还原法,通过将铽的化合物,比如铽氯化物,与还原剂(如镁)在高温环境下反应生成铽金属。 至于安全问题,铽元素本身被认为是对人体无害的,并且在适宜条件下表现稳定。然而,其化合物则可能存在一定的毒性风险,操作时须谨慎对待,确保不直接接触皮肤、避免吸入粉尘或摄入体内。另外,鉴于铽的高度反应性和潜在的易燃性,操作过程中务必注意隔离氧气和其他可燃物质,并采取有效的防火预防措施。
电子排布 | [氙] 4f9 6s2 2, 8, 18, 27, 8, 2 |
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发现 | 莫桑德(1842年) |
分离 | 莫桑德(1842年) |
物态 | 固态 |
密度 | (接近室温) 8.23 g·cm−3 |
熔化热 | 10.15 kJ·mol−1 |
汽化热 | 293 kJ·mol−1 |
比热容 | 28.91 J·mol−1·K−1 |
氧化态 | 4, 3, 2, 1 (弱硷性) |
电负性 | ? 1.2(鲍林标度) |
原子半径 | 177 pm |
共价半径 | 194±5 pm |
晶体结构 | 六方晶格 |
磁序 | 顺磁性(300 K) |
电阻率 | (r.t.) (α, 晶体) 1.150 µ Ω·m |
热膨胀系数 | (r.t.) (α,晶体) 10.3 µm/(m·K) |
声速(细棒) | (20 °C)2620 m·s−1 |
杨氏模量 | (α式) 55.7 GPa |
剪切模量 | (α 式) 22.1 GPa |
体积模量 | (α 式) 38.7 GPa |
泊松比 | (α 式) 0.261 |
维氏硬度 | 863 MPa |
布氏硬度 | 677 MPa |
元素列表
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