टर्बियम: Difference between revisions

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टेरबियम [[प्रतीक (रसायन विज्ञान)]] टीबी और [[परमाणु संख्या]] 65 के साथ एक [[रासायनिक तत्व]] है। यह एक चांदी-सफेद, [[दुर्लभ पृथ्वी तत्व]] [[धातु]] है जो [[निंदनीय]] और नमनीय है। [[लैंथेनाइड]] श्रृंखला का नौवां सदस्य, टेरबियम एक काफी [[विद्युत धन]] धातु है जो पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, [[हाइड्रोजन]] गैस विकसित करता है। टेरबियम प्रकृति में कभी भी एक मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है, लेकिन यह कई [[खनिज]]ों में निहित है, जिसमें [[कहानी]], [[ गैडोलीनियम ]], [[ monazite ]], [[ xenotime ]] और [[eugenicist]] शामिल हैं।
'''टर्बियम''' एक [[रासायनिक तत्व]] है जिसका [[प्रतीक (रसायन विज्ञान)]] '''Tb''' और [[परमाणु संख्या]] 65 है। यह चांदी जैसा सफेद, [[दुर्लभ पृथ्वी तत्व|दुर्लभ पृथ्वी]] [[धातु]] है जो [[निंदनीय|नम्य]] और तन्य है। [[लैंथेनाइड]] श्रृंखला का नौवां सदस्य, टेरबियम एक काफी [[विद्युत धन]] धातु है जो पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, [[हाइड्रोजन]] गैस विकसित करता है। टेरबियम प्रकृति में कभी भी एक मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है, लेकिन यह कई [[खनिज|खनिजों]] में निहित है, जिसमें [[कहानी|सेराइट]], [[ गैडोलीनियम ]], [[ monazite | मोनाजाइट]] , [[ xenotime | ज़ेनोटाइम]] और [[eugenicist|ईक्सेनाइट]] सम्मिलित हैं।


स्वीडिश रसायनज्ञ [[ कार्ल गुस्ताफ मोसेन्डर ]] ने 1843 में एक रासायनिक तत्व के रूप में टेरबियम की खोज की। उन्होंने इसे [[येट्रियम (III) ऑक्साइड]] में अशुद्धता के रूप में पाया, {{chem2|Y2O3}}. [[yttrium]] और टेरबियम, साथ ही एरबियम और [[ ytt[[erbium]] ]] का नाम स्वीडन में [[येटरबी]] गांव के नाम पर रखा गया है। [[आयन विनिमय]] तकनीकों के आगमन तक टर्बियम को शुद्ध रूप में अलग नहीं किया गया था।
स्वीडिश रसायनज्ञ [[ कार्ल गुस्ताफ मोसेन्डर ]] ने 1843 में एक रासायनिक तत्व के रूप में टेरबियम की खोज की थी। उन्होंने इसे [[येट्रियम (III) ऑक्साइड]] {{chem2|Y2O3}} में अशुद्धता के रूप में पाया था। [[yttrium|येट्रियम]] और टेरबियम, के साथ-साथ एर्बियम और [[erbium|येटरबियम]] का नाम स्वीडन में [[येटरबी]] गांव के नाम पर रखा गया है। [[आयन विनिमय]] विधियों के आगमन तक टर्बियम को शुद्ध रूप में अलग नहीं किया गया था।


टेरबियम का उपयोग ठोस अवस्था वाले उपकरणों में [[कैल्शियम फ्लोराइड]], कैल्शियम [[ tungstate ]] और [[स्ट्रोंटियम]] [[molybdate]] को डोपेंट करने के लिए किया जाता है, और ईंधन कोशिकाओं के क्रिस्टल स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है जो ऊंचे तापमान पर काम करते हैं। [[Terfenol-D]] के एक घटक के रूप में (एक मिश्र धातु जो किसी भी अन्य मिश्र धातु से अधिक चुंबकीय क्षेत्रों के संपर्क में आने पर फैलता और सिकुड़ता है), टेरबियम का उपयोग एक्ट्यूएटर्स में, नौसेना [[सोनार]] सिस्टम और [[सेंसर]] में होता है।
टेरबियम का उपयोग ठोस अवस्था वाले उपकरणों में [[कैल्शियम फ्लोराइड]], कैल्शियम [[ tungstate | टंगस्टेट]] और [[स्ट्रोंटियम]] [[molybdate|मोलिब्डेट]] को डोपेंट करने के लिए किया जाता है, और ईंधन कोशिकाओं के क्रिस्टल स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है जो ऊंचे तापमान पर काम करते हैं। [[Terfenol-D|टेरफेनोल-डी]] के एक घटक के रूप में (एक मिश्र धातु जो किसी भी अन्य मिश्र धातु से अधिक चुंबकीय क्षेत्रों के संपर्क में आने पर फैलता और सिकुड़ता है), टेरबियम का उपयोग नौसेना [[सोनार]] सिस्टम और [[सेंसर]] में एक्चुएटर्स में किया जाता है।


दुनिया की अधिकांश टेरबियम आपूर्ति का उपयोग हरे [[भास्वर]] में किया जाता है। टर्बियम [[ऑक्साइड]] [[फ्लोरोसेंट लैंप]] और टेलीविजन में है और [[कैथोड रे ट्यूब]] (सीआरटी) की निगरानी करता है। टर्बियम ग्रीन फॉस्फोर को डाइवेलेंट [[ युरोपियम ]] ब्लू फॉस्फोर और ट्राइवेलेंट यूरोपियम रेड फॉस्फोर के साथ मिलाया जाता है ताकि [[ तीन रंगो ]] लाइटिंग टेक्नोलॉजी प्रदान की जा सके, एक उच्च दक्षता वाली सफेद रोशनी जिसका उपयोग इनडोर प्रकाश व्यवस्था में मानक रोशनी के लिए किया जाता है।
दुनिया की अधिकांश टेरबियम आपूर्ति का उपयोग हरे [[भास्वर]] में किया जाता है। टर्बियम [[ऑक्साइड]] [[फ्लोरोसेंट लैंप]] और टेलीविजन में है और [[कैथोड रे ट्यूब]] (सीआरटी) की निगरानी करता है। टर्बियम ग्रीन फॉस्फोर को डाइवेलेंट [[ युरोपियम ]] ब्लू फॉस्फोर और ट्राइवेलेंट यूरोपियम रेड फॉस्फोर के साथ मिलाया जाता है जिससे [[ तीन रंगो ]] लाइटिंग टेक्नोलॉजी प्रदान की जा सके, एक उच्च दक्षता वाली सफेद रोशनी जिसका उपयोग इनडोर प्रकाश व्यवस्था में मानक रोशनी के लिए किया जाता है।


== विशेषताएं ==
== विशेषताएं ==
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: 2 टीबीएफ<sub>3</sub> + एफ<sub>2</sub> → 2 टीबीएफ<sub>4</sub>
: 2 टीबीएफ<sub>3</sub> + एफ<sub>2</sub> → 2 टीबीएफ<sub>4</sub>
जब टी.बी.एफ<sub>4</sub> और [[सीज़ियम फ्लोराइड]] एक स्टोइकोमीट्रिक अनुपात में मिलाया जाता है, एक फ्लोरीन गैस वातावरण में, CsTbF<sub>5</sub> प्राप्त होना। यह एक [[ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम]] क्रिस्टल है, [[अंतरिक्ष समूह]] सीएमसीए के साथ, [टीबीएफ] से बनी एक स्तरित संरचना के साथ<sub>8</sub>]<sup>4−</sup> और 11-समन्वित सी.एस<sup>+</sup>.<ref>{{cite journal|last1=Gaumet|first1=V.|last2=Avignant|first2=D.|title=Caesium Pentafluoroterbate, CsTbF<sub>5</sub>|journal=Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications|volume=53|issue=9|year=1997|pages=1176–1178 |doi=10.1107/S0108270197005556}}</ref> यौगिक BaTbF<sub>6</sub> इसी तरह तैयार किया जा सकता है। यह अंतरिक्ष समूह सीएमएमए के साथ एक ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल है। यौगिक [TbF<sub>8</sub>]<sup>4−</sup> भी मौजूद है।<ref>{{cite journal|last1=Largeau|first1=E.|last2=El-Ghozzi|first2=M.|last3=Métin|first3=J.|last4=Avignant|first4=D.|title=β-BaTbF6|journal=Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications|volume=53|issue=5|year=1997|pages=530–532 |doi=10.1107/S0108270196014527}}</ref>
जब टी.बी.एफ<sub>4</sub> और [[सीज़ियम फ्लोराइड]] एक स्टोइकोमीट्रिक अनुपात में मिलाया जाता है, एक फ्लोरीन गैस वातावरण में, CsTbF<sub>5</sub> प्राप्त होना। यह एक [[ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम]] क्रिस्टल है, [[अंतरिक्ष समूह]] सीएमसीए के साथ, [टीबीएफ] से बनी एक स्तरित संरचना के साथ<sub>8</sub>]<sup>4−</sup> और 11-समन्वित सी.एस<sup>+</sup>.<ref>{{cite journal|last1=Gaumet|first1=V.|last2=Avignant|first2=D.|title=Caesium Pentafluoroterbate, CsTbF<sub>5</sub>|journal=Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications|volume=53|issue=9|year=1997|pages=1176–1178 |doi=10.1107/S0108270197005556}}</ref> यौगिक BaTbF<sub>6</sub> इसी तरह तैयार किया जा सकता है। यह अंतरिक्ष समूह सीएमएमए के साथ एक ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल है। यौगिक [TbF<sub>8</sub>]<sup>4−</sup> भी मौजूद है।<ref>{{cite journal|last1=Largeau|first1=E.|last2=El-Ghozzi|first2=M.|last3=Métin|first3=J.|last4=Avignant|first4=D.|title=β-BaTbF6|journal=Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications|volume=53|issue=5|year=1997|pages=530–532 |doi=10.1107/S0108270196014527}}</ref>
अन्य यौगिकों में शामिल हैं
अन्य यौगिकों में सम्मिलित हैं
* [[क्लोराइड]]: {{chem2|[[terbium(III) chloride|TbCl3]]}}
* [[क्लोराइड]]: {{chem2|[[terbium(III) chloride|TbCl3]]}}
* [[ब्रोमाइड]]्स: {{chem2|[[terbium(III) bromide|TbBr3]]}}
* [[ब्रोमाइड]]्स: {{chem2|[[terbium(III) bromide|TbBr3]]}}
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== उत्पादन ==
== उत्पादन ==
दुर्लभ पृथ्वी के पानी घुलनशील सल्फेट्स का उत्पादन करने के लिए कुचल टेरबियम युक्त खनिजों को गर्म केंद्रित [[सल्फ्यूरिक एसिड]] के साथ इलाज किया जाता है। अम्लीय फिल्ट्रेट्स आंशिक रूप से कास्टिक सोडा से पीएच 3-4 तक बेअसर हो जाते हैं। [[थोरियम]] विलयन से हाइड्रॉक्साइड के रूप में अवक्षेपित हो जाता है और निकल जाता है। उसके बाद समाधान को [[अमोनियम [[ऑक्सालेट]]]] के साथ इलाज किया जाता है ताकि दुर्लभ पृथ्वी को उनके अघुलनशील ऑक्सालेट में परिवर्तित किया जा सके। गर्म करने पर ऑक्सलेट ऑक्साइड में विघटित हो जाते हैं। ऑक्साइड [[नाइट्रिक एसिड]] में घुल जाते हैं जो मुख्य घटकों में से एक सेरियम को बाहर कर देता है, जिसका ऑक्साइड अघुलनशील होता है {{chem2|HNO3}}. टेरबियम को क्रिस्टलीकरण द्वारा [[अमोनियम नाइट्रेट]] के साथ दोहरे नमक के रूप में अलग किया जाता है।<ref name="patnaik" />
दुर्लभ पृथ्वी के पानी घुलनशील सल्फेट्स का उत्पादन करने के लिए कुचल टेरबियम युक्त खनिजों को गर्म केंद्रित [[सल्फ्यूरिक एसिड]] के साथ इलाज किया जाता है। अम्लीय फिल्ट्रेट्स आंशिक रूप से कास्टिक सोडा से पीएच 3-4 तक बेअसर हो जाते हैं। [[थोरियम]] विलयन से हाइड्रॉक्साइड के रूप में अवक्षेपित हो जाता है और निकल जाता है। उसके बाद समाधान को [[अमोनियम [[ऑक्सालेट]]]] के साथ इलाज किया जाता है जिससे दुर्लभ पृथ्वी को उनके अघुलनशील ऑक्सालेट में परिवर्तित किया जा सके। गर्म करने पर ऑक्सलेट ऑक्साइड में विघटित हो जाते हैं। ऑक्साइड [[नाइट्रिक एसिड]] में घुल जाते हैं जो मुख्य घटकों में से एक सेरियम को बाहर कर देता है, जिसका ऑक्साइड अघुलनशील होता है {{chem2|HNO3}}. टेरबियम को क्रिस्टलीकरण द्वारा [[अमोनियम नाइट्रेट]] के साथ दोहरे नमक के रूप में अलग किया जाता है।<ref name="patnaik" />


दुर्लभ-पृथ्वी नमक समाधान से टेरबियम नमक के लिए सबसे कुशल जुदाई दिनचर्या आयन एक्सचेंज है। इस प्रक्रिया में, दुर्लभ-पृथ्वी आयन राल में मौजूद हाइड्रोजन, अमोनियम या क्यूप्रिक आयनों के साथ आदान-प्रदान करके उपयुक्त आयन-विनिमय राल पर सोखते हैं। दुर्लभ पृथ्वी आयनों को तब उपयुक्त जटिल एजेंटों द्वारा चुनिंदा रूप से धोया जाता है। अन्य रेयर अर्थों की तरह, कैल्शियम धातु के साथ निर्जल क्लोराइड या फ्लोराइड को कम करके टेरबियम धातु का उत्पादन किया जाता है। कैल्शियम और टैंटलम की अशुद्धियों को वैक्यूम रीमेल्टिंग, डिस्टिलेशन, अमलगम फॉर्मेशन या [[क्षेत्र का पिघलना]] द्वारा हटाया जा सकता है।<ref name="patnaik" />
दुर्लभ-पृथ्वी नमक समाधान से टेरबियम नमक के लिए सबसे कुशल जुदाई दिनचर्या आयन एक्सचेंज है। इस प्रक्रिया में, दुर्लभ-पृथ्वी आयन राल में मौजूद हाइड्रोजन, अमोनियम या क्यूप्रिक आयनों के साथ आदान-प्रदान करके उपयुक्त आयन-विनिमय राल पर सोखते हैं। दुर्लभ पृथ्वी आयनों को तब उपयुक्त जटिल एजेंटों द्वारा चुनिंदा रूप से धोया जाता है। अन्य रेयर अर्थों की तरह, कैल्शियम धातु के साथ निर्जल क्लोराइड या फ्लोराइड को कम करके टेरबियम धातु का उत्पादन किया जाता है। कैल्शियम और टैंटलम की अशुद्धियों को वैक्यूम रीमेल्टिंग, डिस्टिलेशन, अमलगम फॉर्मेशन या [[क्षेत्र का पिघलना]] द्वारा हटाया जा सकता है।<ref name="patnaik" />
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टेरबियम का उपयोग कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम टंगस्टेट, और स्ट्रोंटियम मोलिब्डेट में एक डोपेंट के रूप में किया जाता है, जो सामग्री ठोस-अवस्था वाले उपकरणों में उपयोग की जाती है, और ईंधन कोशिकाओं के क्रिस्टल स्टेबलाइजर के रूप में, जो ऊंचे तापमान पर काम करते हैं, साथ में {{chem2|[[zirconium(IV) oxide|ZrO2]]}}.<ref name="CRC">{{cite book | editor = Lide, D. R. | title = केमेस्ट्री और फ़ीजिक्स के लिए सीआरसी हैंडबुक| edition = 86th | location = Boca Raton (FL) | publisher = CRC Press | year = 2005 | isbn = 978-0-8493-0486-6 |author=Hammond, C. R. |chapter=The Elements}}</ref>
टेरबियम का उपयोग कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम टंगस्टेट, और स्ट्रोंटियम मोलिब्डेट में एक डोपेंट के रूप में किया जाता है, जो सामग्री ठोस-अवस्था वाले उपकरणों में उपयोग की जाती है, और ईंधन कोशिकाओं के क्रिस्टल स्टेबलाइजर के रूप में, जो ऊंचे तापमान पर काम करते हैं, साथ में {{chem2|[[zirconium(IV) oxide|ZrO2]]}}.<ref name="CRC">{{cite book | editor = Lide, D. R. | title = केमेस्ट्री और फ़ीजिक्स के लिए सीआरसी हैंडबुक| edition = 86th | location = Boca Raton (FL) | publisher = CRC Press | year = 2005 | isbn = 978-0-8493-0486-6 |author=Hammond, C. R. |chapter=The Elements}}</ref>
टर्बियम का उपयोग [[मिश्र धातु]]ओं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन में भी किया जाता है। Terfenol-D के एक घटक के रूप में, टेरबियम का उपयोग एक्चुएटर्स में, नेवल सोनार सिस्टम्स में, सेंसर्स में, [[साउंडबग]] डिवाइस (इसका पहला व्यावसायिक अनुप्रयोग), और अन्य मैग्नेटोमैकेनिकल डिवाइसेस में किया जाता है। Terfenol-D एक टेरबियम मिश्रधातु है जो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में फैलती या सिकुड़ती है। इसमें किसी भी मिश्र धातु का उच्चतम चुंबकत्व है।<ref>{{cite journal|doi=10.1016/j.sna.2008.11.026|title=New elastomer–Terfenol-D magnetostrictive composites|date=2009|author=Rodriguez, C|journal=Sensors and Actuators A: Physical|volume=149|pages=251|last2=Rodriguez|first2=M.|last3=Orue|first3=I.|last4=Vilas|first4=J.|last5=Barandiaran|first5=J.|last6=Gubieda|first6=M.|last7=Leon|first7=L.|issue=2}}</ref>
टर्बियम का उपयोग [[मिश्र धातु]]ओं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन में भी किया जाता है। Terfenol-D के एक घटक के रूप में, टेरबियम का उपयोग एक्चुएटर्स में, नेवल सोनार सिस्टम्स में, सेंसर्स में, [[साउंडबग]] डिवाइस (इसका पहला व्यावसायिक अनुप्रयोग), और अन्य मैग्नेटोमैकेनिकल डिवाइसेस में किया जाता है। Terfenol-D एक टेरबियम मिश्रधातु है जो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में फैलती या सिकुड़ती है। इसमें किसी भी मिश्र धातु का उच्चतम चुंबकत्व है।<ref>{{cite journal|doi=10.1016/j.sna.2008.11.026|title=New elastomer–Terfenol-D magnetostrictive composites|date=2009|author=Rodriguez, C|journal=Sensors and Actuators A: Physical|volume=149|pages=251|last2=Rodriguez|first2=M.|last3=Orue|first3=I.|last4=Vilas|first4=J.|last5=Barandiaran|first5=J.|last6=Gubieda|first6=M.|last7=Leon|first7=L.|issue=2}}</ref>
टर्बियम ऑक्साइड का उपयोग फ्लोरोसेंट लैंप और रंगीन टीवी ट्यूबों में हरे फॉस्फोर में किया जाता है। [[सोडियम]] टर्बियम [[बोरेट]] का उपयोग [[ठोस अवस्था (इलेक्ट्रॉनिक्स)]] उपकरणों में किया जाता है। शानदार प्रतिदीप्ति टेरबियम को जैव रसायन में एक जांच के रूप में उपयोग करने की अनुमति देती है, जहां यह अपने व्यवहार में कुछ हद तक [[कैल्शियम]] जैसा दिखता है। टर्बियम ग्रीन फॉस्फोर (जो एक शानदार नींबू-पीले रंग का प्रतिदीप्त होता है) को डाइवेलेंट यूरोपियम ब्लू फॉस्फोर और ट्रिवेलेंट यूरोपियम रेड फॉस्फोर के साथ मिलाया जाता है ताकि ट्राइक्रोमैटिक लाइटिंग तकनीक प्रदान की जा सके जो दुनिया की टेरबियम आपूर्ति का अब तक का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। गरमागरम प्रकाश की तुलना में ट्राइक्रोमैटिक प्रकाश विद्युत ऊर्जा की दी गई मात्रा के लिए बहुत अधिक प्रकाश उत्पादन प्रदान करता है।<ref name="CRC" />
टर्बियम ऑक्साइड का उपयोग फ्लोरोसेंट लैंप और रंगीन टीवी ट्यूबों में हरे फॉस्फोर में किया जाता है। [[सोडियम]] टर्बियम [[बोरेट]] का उपयोग [[ठोस अवस्था (इलेक्ट्रॉनिक्स)]] उपकरणों में किया जाता है। शानदार प्रतिदीप्ति टेरबियम को जैव रसायन में एक जांच के रूप में उपयोग करने की अनुमति देती है, जहां यह अपने व्यवहार में कुछ हद तक [[कैल्शियम]] जैसा दिखता है। टर्बियम ग्रीन फॉस्फोर (जो एक शानदार नींबू-पीले रंग का प्रतिदीप्त होता है) को डाइवेलेंट यूरोपियम ब्लू फॉस्फोर और ट्रिवेलेंट यूरोपियम रेड फॉस्फोर के साथ मिलाया जाता है जिससे ट्राइक्रोमैटिक लाइटिंग तकनीक प्रदान की जा सके जो दुनिया की टेरबियम आपूर्ति का अब तक का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। गरमागरम प्रकाश की तुलना में ट्राइक्रोमैटिक प्रकाश विद्युत ऊर्जा की दी गई मात्रा के लिए बहुत अधिक प्रकाश उत्पादन प्रदान करता है।<ref name="CRC" />


टेरबियम का उपयोग [[ बीजाणु ]] का पता लगाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि यह [[फोटोलुमिनेसेंस]] के आधार पर [[डिपिकोलिनिक एसिड]] की परख के रूप में कार्य करता है।<ref>{{cite journal|last1=Rosen|first1=D. L.|last2=Sharpless|first2=C.|last3=McGown|first3=L. B.|title=टेरबियम डिपिकोलिनेट फोटोलुमिनेसेंस के उपयोग द्वारा जीवाणु बीजाणु का पता लगाना और निर्धारण|journal=Analytical Chemistry|date=1997|volume=69|issue=6|pages=1082–1085|doi=10.1021/ac960939w}}</ref>
टेरबियम का उपयोग [[ बीजाणु ]] का पता लगाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि यह [[फोटोलुमिनेसेंस]] के आधार पर [[डिपिकोलिनिक एसिड]] की परख के रूप में कार्य करता है।<ref>{{cite journal|last1=Rosen|first1=D. L.|last2=Sharpless|first2=C.|last3=McGown|first3=L. B.|title=टेरबियम डिपिकोलिनेट फोटोलुमिनेसेंस के उपयोग द्वारा जीवाणु बीजाणु का पता लगाना और निर्धारण|journal=Analytical Chemistry|date=1997|volume=69|issue=6|pages=1082–1085|doi=10.1021/ac960939w}}</ref>

Revision as of 06:16, 20 April 2023

Terbium, 65Tb
File:Terbium-2.jpg
Terbium
उच्चारण/ˈtɜːrbiəm/ (TUR-bee-əm)
दिखावटsilvery white
Standard atomic weight Ar°(Tb)
  • 158.925354±0.000007
  • 158.93±0.01 (abridged)[1]
Terbium in the periodic table
Hydrogen Helium
Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
Sodium Magnesium Aluminium Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
Caesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury (element) Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
Francium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson


Tb

Bk
gadoliniumterbiumdysprosium
Atomic number (Z)65
समूहgroup n/a
अवधिperiod 6
ब्लॉक  f-block
ऋणावेशित सूक्ष्म अणु का विन्यास[Xe] 4f9 6s2
प्रति शेल इलेक्ट्रॉन2, 8, 18, 27, 8, 2
भौतिक गुण
Phase at STPsolid
गलनांक1629 K ​(1356 °C, ​2473 °F)
क्वथनांक3396 K ​(3123 °C, ​5653 °F)
Density (near r.t.)8.23 g/cm3
when liquid (at m.p.)7.65 g/cm3
संलयन की गर्मी10.15 kJ/mol
Heat of vaporization391 kJ/mol
दाढ़ गर्मी क्षमता28.91 J/(mol·K)
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 1789 1979 (2201) (2505) (2913) (3491)
परमाणु गुण
ऑक्सीकरण राज्य0,[2] +1,[3] +2, +3, +4 (a weakly basic oxide)
इलेक्ट्रोनगेटिविटीPauling scale: 1.2 (?)
Ionization energies
  • 1st: 565.8 kJ/mol
  • 2nd: 1110 kJ/mol
  • 3rd: 2114 kJ/mol
परमाणु का आधा घेराempirical: 177 pm
सहसंयोजक त्रिज्या194±5 pm
Spectral lines of terbium
अन्य गुण
प्राकृतिक घटनाprimordial
क्रिस्टल की संरचनाhexagonal close-packed (hcp)
Speed of sound thin rod2620 m/s (at 20 °C)
थर्मल विस्तारat r.t. α, poly: 10.3 µm/(m⋅K)
ऊष्मीय चालकता11.1 W/(m⋅K)
विद्युत प्रतिरोधकताα, poly: 1.150 µΩ⋅m (at r.t.)
चुंबकीय आदेशparamagnetic at 300 K
दाढ़ चुंबकीय संवेदनशीलता+146000×10−6 cm3/mol (273 K)[4]