Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 1.0 (неизвестен).
| |||||
Внешний вид простого вещества | |||||
---|---|---|---|---|---|
Свойства атома | |||||
Название, символ, номер |
Те́рбий / Terbium (Tb), 65 | ||||
Атомная масса (молярная масса) | |||||
Электронная конфигурация |
[Xe] 4f9 6s2 | ||||
Радиус атома |
180 пм | ||||
Химические свойства | |||||
Ковалентный радиус |
159 пм | ||||
Радиус иона |
(+4e) 84 (+3e) 92,3 пм | ||||
Электроотрицательность |
1,2 (шкала Полинга) | ||||
Электродный потенциал |
Tb←Tb3+ −2,31 В | ||||
Степени окисления |
4, 3 | ||||
Энергия ионизации (первый электрон) | |||||
Термодинамические свойства простого вещества | |||||
Плотность (при н. у.) |
8,229 г/см³ | ||||
Температура плавления |
1 629 K | ||||
Температура кипения |
3 296 K | ||||
Уд. теплота испарения |
389 кДж/моль | ||||
Молярная теплоёмкость |
29[2] Дж/(K·моль) | ||||
Молярный объём | |||||
Кристаллическая решётка простого вещества | |||||
Структура решётки |
гексагональная | ||||
Параметры решётки |
a=3,600 c=5,694 Å | ||||
Отношение c/a |
1,582 | ||||
Прочие характеристики | |||||
Теплопроводность |
(300 K) 11,1 Вт/(м·К) | ||||
Номер CAS |
65 | Тербий
|
158,9254 | |
4f96s2 |
Те́рбий — химический элемент, относящийся к группе лантаноидов.
В 1843 году шведский химик К. Г. Мосандер обнаружил примеси в концентрате Y2O3 и выделил из него три фракции: иттриевую, розовую terbia (которая содержала современный элемент эрбий) и бесцветную erbia (содержала элемент тербий, нерастворимый оксид тербия имеет коричневый оттенок). Из-за бесцветности erbia существование этого соединения долгое время подвергалось сомнению, также были перепутаны названия фракций. Тербий в исходном концентрате составлял около 1 %, однако этого было достаточно, чтобы придать ему желтоватый оттенок. Чистый тербий начале XX века первым получил французский химик Жорж Урбэн, использовавший технологию ионного обмена[3].
Наряду ещё с тремя химическими элементами (эрбий, иттербий, иттрий) получил название в честь села Иттербю, находящегося на острове Ресарё, входящем в Стокгольмский архипелаг.
Кларк тербия в земной коре (по Тэйлору) — 4,3 г/т.
Тербий входит в состав лантаноидов, которые часто встречаются в Китае, США, Казахстане, России, Украине, Австралии, Бразилии, Индии, Скандинавии[4].
Выделяют тербий из смеси редкоземельных элементов методами ионной хроматографии или экстракции.
Главным поставщиком редкоземельных элементов является Китай. Грамотно проводимая им ценовая политика привела к резкому повышению цен (в 5-10 раз) в 2010—2011 годах[5]. Цена за один килограмм металлического тербия достигала 4400$[6], к 2016 году цена снизилась до 1000$[7] за килограмм.
Цена на тербий, как и на прочие редкоземельные элементы, сильно зависит от степени очистки.
В 2013 году 1 грамм тербия чистоты 99,9 % можно было купить за 64 евро[8].
В России в 2014—2016 годах за металлический слиток весом 2 грамма и чистотой 99,9 % просили 150 евро[9].
Тербий — весьма необычный металл из ряда лантаноидов и обладает значительным спектром уникальных физических характеристик, впрочем, как и ряд его сплавов и соединений. Тербий — моноизотопный элемент (стабилен только тербий-159).
Сплав тербий-железо — лучший магнитострикционный материал современной техники (особенно его монокристалл) — применяется для производства мощных приводов малых перемещений (например, адаптивная оптика крупных телескопов-рефлекторов), источников звука огромной мощности, сверхмощных ультразвуковых излучателей. Кроме того, ряд соединений тербия также обнаруживает гигантскую магнитострикцию, и в этом отношении особый интерес представляет титанат тербия и, в частности, его монокристалл.
Монокристаллический сплав тербий-кобальт при температурах, близких к абсолютному нулю, является самым мощным магнитотвёрдым материалом (произведение магнитной энергии (BH)max = 408 кДж/м3, что более чем в 5—7 раз выше, нежели у сплавов самарий-кобальт или железо-неодим-бор).
Теллурид тербия Tb2Te3 — хороший термоэлектрический материал, при снижении цены на тербий может быть широко применен для производства термоэлектрогенераторов (термо-э.д.с. 160—170 мкВ/К).
Тербий-галлиевый гранат (Tb3Ga5O12, ТГГ) демонстрирует высокие значения постоянной Верде, вследствие чего используется в лазерной технике в качестве материала для фарадеевских вращателей, применяется в оптических изоляторах и циркуляторах.
Вольфрамат тербия постоянно производится и потребляется в электронике в качестве люминофора.
Применение в OLED-устройствах находят комплексные соединения тербия (наряду с европием и самарием). Это связано с хорошими люминесцентными характеристиками: высокой интенсивностью люминесценции и малой полушириной линий спектра. Такие свойства объясняются запрещённостью переходов между термами f-оболочки, экранированной вышележащими 5s- и 5p-оболочками. Принцип действия таких супрамолекулярных фотофизических устройств (определение Ж. М. Лена) основан на эффекте антенны.
Люминесценция иона Tb3+ обусловлена f-f переходами с возбуждённого уровня 5D4 на уровни 7Fj, j = 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Этим переходам соответствуют полосы люминесценции в люминесцентных спектрах при 680, 670, 650, 620, 590, 545, 490 нм соответственно[10]. Наиболее интенсивная полоса люминесценции вызывается переходом 5D4-7F5 и находится в зелёной области спектра, что обеспечивает основной вклад в яркую зелёную люминесценцию этого иона. Тербий образует яркие люминесцентные комплексы с рядом лигандов, положение триплетного уровня которых находится в пределах 22900—24500 см−1, в частности, с ароматическими карбоновыми кислотами (бензойной, салициловой), алифатически замещёнными 1-фенил-3-метил-ацилпиразол-5-онами, дикетонами — ацетилацетоном и др.
Для получения OLED-устройств на основе люминесцирующих соединений тербия используются различные методы нанесения тонких пленок: спинкоатинг, газофазный синтез и др.
Сплавы тербия с гадолинием имеют характеристики, подходящие для конструирования магнитных холодильников.
Оксид тербия применяется в качестве высокоэффективного катализатора окисления.
Фторид тербия совместно с фторидами церия и иттрия используется в микроэлектронике в качестве просветляющего покрытия на кремнии.
В последние годы в производстве компьютеров особое значение[прояснить] приобрел феррит тербия.
По существующим данным, тербий не имеет биологической роли. Как и другие лантаноиды, соединения тербия должны обладать токсичностью ниже среднего, однако подробных исследований на эту тему не проводилось[11].
This article uses material from the Wikipedia article "Тербий", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry