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Terbium
Terbium informations, y compris des données techniques, de données de sécurité et de ses propriétés, de la recherche, les applications et d'autres faits utiles sont discutés ci-dessous. Scientifique des faits tels que la structure atomique, ionisation de l'énergie, l'abondance sur Terre, la conductivité thermique et les propriétés sont inclus.

Terbium est principalement utilisé dans phosphores, en particulier dans les lampes fluorescentes et que le vert émetteur à haute intensité de projection utilisée dans les téléviseurs, comme le yttrium aluminium grenat (Tb: YAG) variété. Terbium est disponible en tant que métal et composés de pureté de 99% à 99,9999% (ACS grade à ultra haute pureté); Métaux sous forme de feuilles, pulvérisation cible, et la tige et composés comme submicronique et nanopoudres. Terbium répond efficacement à rayons X et d'excitation est donc utilisé comme une radiographie phosphore. Terbium alliages sont également utilisés dans l'enregistrement magnéto optique des films, tels que Tb, Fe, Co.

Terbium faits, y compris l'apparence, CAS #, et la formule moléculaire et de la sécurité des données, la recherche et les propriétés

 

  Hydrogen                                 Helium
  Lithium Beryllium                     Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
  Sodium Magnesium                     Aluminum Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
  Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Hydrogen 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
  Cesium Barium Cerium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
                                     
      Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium    
      Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawerencium    


(Cliquez sur un élément)
Disponibles pour de nombreux Etats, les formes et les formes sur le produit des pages répertoriées à gauche. Elemental ou formes de pastilles métalliques, des tiges, les fils et granulés pour l'évaporation des matières de source. Nanoparticules et nanopoudres fournir ultra haute surface qui recherche en nanotechnologie et expériences récentes démontrent fonction de créer de nouvelles propriétés uniques et des avantages sociaux.

Oxydes sont disponibles dans les formes y compris les poudres et dense boulettes de telles utilisations comme revêtement optique et la fine pellicule. Oxydes ont tendance à être insolubles. Fluorures insolubles sont une autre forme pour des usages dans lesquels l'oxygène est indésirables tels que la métallurgie, la chimie et la physique de la vapeur et de dépôts Certains revêtements optiques. Terbium est disponible en formes solubles, y compris les chlorures, les nitrates et les acétates. Ces composés sont également fabriqués comme des solutions à des stochiométries

Terbium est un Block F, Groupe 3, Période 6 élément. La configuration électronique est [Xe] 4f9 6s2. L'atome de terbium a un rayon de 176.3.pm et son rayon, Van der Waals est inconnu.

Tous les métaux élémentaire, des composés et des solutions peuvent être synthétisés en ultra haute pureté (eg 99,999%) pour les normes de laboratoire, électronique avancée, de la métallurgie et des matériaux optiques de haute technologie et d'autres avantages. L'information est fournie pour stables (non radioactifs) des isotopes. Organo Terbium composés métalliques sont solubles dans organiques ou solvants non aqueux. Voir Analytical Services d'information sur les certifiés analyse chimique et physique, y compris les techniques de MS - ICP, X-Ray Diffraction, PSD et Superficie (BET) analyse.

Terbium a été découvert par Carl Mosander en 1843.

French terbium German Terbium Italian terbio Portuguese Térbio Spanish terbio Swedish Terbium

Terbium Abundance. The following table shows the abundance of Terbium and each of its naturally occurring isotopes on Earth along with the atomic mass for each isotope.

Isotope
Masse atomique
Abondance% sur Terre
Tb-159
158.925
100

Terbium Safety Data. The safety data for Terbium metal, nanoparticles and its compounds can vary widely depending on the form. For potential hazard information, toxicity, and road, sea and air transportation limitations, such as DOT Hazard Class, DOT Number, EU Number, NFPA Health rating and RTECS Class, please see the specific material or compound referenced in the left margin.

Ionisation énergie. L'ionisation de l'énergie pour Terbium (le moins d'énergie nécessaire pour libérer un électron unique de l'atome dans son état normal dans la phase gazeuse) est indiqué dans le tableau suivant:

1 er Energy Ionisation
565.77 kJ mole-1
2nd Ionization Energy
1111.52 kJ mole-1
3rd Ionization Energy
2114.01 kJ mole-1

Conductivity. As to Terbium's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured in terms of electrical resistivity @ 20 ºC is 116 µOcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is non-detectable. The thermal conductivity of Terbium is 11.1 W m-1 K-1.

Thermal Properties of Terbium. The melting point and boiling point for Terbium are stated below. The following chart sets forth the heat of fusion, heat of vaporization and heat of atomization.

Chaleur de Fusion
16.3 kJ mole-1
Chaleur de vaporisation
391 kJ mole-1
Chaleur d'atomisation
390.62 kJ mole-1



 
Formule Numéro atomique Poids moléculaire Électronégativité (Pauling) Densité Point de fusion
Point d'ébullition
Vanderwaals rayon
Rayon ionique Energie de première ionisation
Tb 65 158.92534 g.mole-1 1.2 8.3 g.cm-3 at 20 °C 1360 °C 3041 °C unknown unknown 563.5 kJ.mole-1

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Recent Research & Development for Terbium

  • Spectrofluorimetric determination of trace amounts of coenzyme A using a terbium ion-ciprofloxacin complex probe in the presence of periodic acid.
    Anal Bioanal Chem. 2007 Jan 17; [Epub ahead of print]

  • Luminescence dynamics of terbium monodipicolinate in ethyl ammonium nitrate.
    Appl Spectrosc. 2006 Dec;60(12):1453-60.

  • Solvent effect on the luminescent properties of new europium and terbium nitrate complexes with 3,3,7,7-tetra[N-methyl-N-phenyl(acetamide)-2-oxymethyl]-5-oxanonane.
    Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2006 Apr 19; [Epub ahead of print]

  • Photoluminescence response of terbium-exchanged MFI-type materials to Si/Al ratio, texture, and hydration state.
    J Phys Chem B Condens Matter Mater Surf Interfaces Biophys. 2006 Dec 28;110(51):25707-15.

  • Determination of fluoroquinolones in milk samples by postcolumn derivatization liquid chromatography with luminescence detection.
    J Agric Food Chem. 2006 Dec 27;54(26):9670-6.

  • Nonlithographic fabrication of microfluidic devices.
    J Am Chem Soc. 2006 Dec 20;128(50):16062-72.

  • A substrate for deubiquitinating enzymes based on time-resolved fluorescence resonance energy transfer between terbium and yellow fluorescent protein.
    Anal Biochem. 2007 Jan 1;360(1):138-43. Epub 2006 Aug 10.

  • Effect of terbium(III) chloride on the micellization properties of sodium decyl- and dodecyl-sulfate solutions.
    J Colloid Interface Sci. 2007 Feb 1;306(1):166-74. Epub 2006 Oct 27.

  • Improved photoluminescence properties of ternary terbium complexes in mesoporous molecule sieves.
    J Phys Chem B Condens Matter Mater Surf Interfaces Biophys. 2006 Nov 23;110(46):23164-9.

  • Synthesis of fluorescent analogs of alpha-conotoxin MII.
    Bioconjug Chem. 2006 Nov-Dec;17(6):1612-7.

 

 

 

 

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