Terbium


Terbium
Terbium
GadoliniumTerbiumDysprosium
  Structure cristalline hexagonale

65
Tb
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
                                                               
                                   
Tb
Bk
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Informations générales
Nom, symbole, numéro Terbium, Tb, 65
Série chimique Lanthanides
Groupe, période, bloc L/A, 6, f
Masse volumique 8,230 g·cm-3 [1]
Couleur blanc argenté
No CAS 7440-27-9 [2]
Propriétés atomiques
Masse atomique 158,92534 ± 0,00002 u[1]
Rayon atomique (calc) 175 pm (225 pm)
Rayon de covalence 1,94 ± 0,05 Å [3]
Configuration électronique [Xe] 4f9 6s2
Électrons par niveau d’énergie 2, 8, 18, 27, 8, 2
État(s) d’oxydation 3
Oxyde basique
Structure cristalline Hexagonal
Propriétés physiques
État ordinaire solide
Point de fusion 1 356 °C [1]
Point d’ébullition 3 230 °C [1]
Énergie de fusion 10,8 kJ·mol-1
Énergie de vaporisation 330,9 kJ·mol-1
Volume molaire 19,3×10-6 m3·mol-1}
Divers
Électronégativité (Pauling) 1,20
Chaleur massique 180 J·kg-1·K-1
Conductivité électrique 0,889×106 S·m-1
Conductivité thermique 11,1 W·m-1·K-1
Énergies d’ionisation[4]
1re : 5,8638 eV 2e : 11,52 eV
3e : 21,91 eV 4e : 39,79 eV
Isotopes les plus stables
iso AN Période MD Ed PD
MeV
157Tb {syn.} 71 ans ε 0.060 157Gd
158Tb {syn.} 180 ans ε
β-
1,220
0,937
158Gd
158Dy
159Tb 100 % stable avec 94 neutrons
Précautions
SGH[5]
SGH02 : Inflammable
Danger
H228, P210,
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire.

Le terbium est un élément chimique, de symbole Tb et de numéro atomique 65.

Caractéristiques notables

Le terbium est un métal faisant partie des lanthanides, d'aspect gris argenté. Comme les autres membres de la famille des lanthanides, il est malléable, ductile et assez mou pour être coupé avec un couteau. Il est assez stable dans l'air, et existe sous deux formes allotropiques, avec un changement de phase à 1 289 °C.

Son nom dérive du village d'Ytterby, près de Stockholm en Suède où était extrait la gadolinite. Le terbium a été identifié en 1843 par Carl Gustaf Mosander dans la gadolinite en même temps que l'ytterbium et l'erbium. Toutefois son nom n'a été fixé qu'en 1877 après plusieurs confusions.

On extrait aujourd'hui le terbium du sable de monazite (teneur d'environ 0,03 %) comme beaucoup d'autres lanthanides.

Le terbium est une ressource non renouvelable dont l'épuisement est prévu pour 2012[6].

Utilisations

  • Ecran à rayons X : Le meilleur composé disponible actuellement pour les écrans à rayons X est le l'oxysulfure de gadolinium dopé au terbium (GdO2S:Tb3+).

Notes et références

  1. a, b, c et d (en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press Inc, 2009, 90e éd., Relié, 2804 p. (ISBN 978-1-420-09084-0) 
  2. Base de données Chemical Abstracts interrogée via SciFinder Web le 15 décembre 2009 (résultats de la recherche)
  3. (en) Beatriz Cordero, Verónica Gómez, Ana E. Platero-Prats, Marc Revés, Jorge Echeverría, Eduard Cremades, Flavia Barragán et Santiago Alvarez, « Covalent radii revisited », dans Dalton Transactions, 2008, p. 2832 - 2838 [lien DOI] 
  4. (en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC, 2009, 89e éd., p. 10-203 
  5. SIGMA-ALDRICH
  6. Epuisement des ressources naturelles sur eco-info.org et références en fin d'article.

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1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba   La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra   Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo
8 Uue Ubn * Ute Uqn Uqu Uqb Uqt Uqq Uqp Uqh Uqs Uqo Uqe Upn Upu Upb Upt Upq Upp Uph Ups Upo Upe Uhn Uhu Uhb Uht Uhq Uhp Uhh Uhs Uho
   
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