Terbium
(65Tb)

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Spectre de raies
by Pepe

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Généralités
Découverte
1787: Le lieutenant Carl Axel Arrhenius découvre une roche (mélange ytterbium + lutécium) près d'Ytterby en Suède Suède.
1789: Le chimiste finlandais Johan Gadolin, découvre un échantillon d'ytterbite, nommé plus tard gadolinite Finlande.
1797: Anders Gustav Ekeberg baptise cette roche yttria (plus tard, ytterbium).
1843 : Le Suédois Carl Gustav Mosander isole le cérium, le lanthane et le didyme d'une part, et de l'autre, extrait de l'yttria, de l'erbine, de la terbine et de l'ytterbine. Il intervertira l'erbine (jaune) et la terbine (rose) Suede.
1860: Nils Johan Berlin confirme l'existence de l'yttrium, de l'erbium, mais nulle trace de terbium Suede.
1864: Friedrich Otto Popp Allemagne ne trouvre que de l'yttrium, là où Marc Delafontaine Suisse découvre de l'erbine et de la terbine.
1866: Robert Bunsen et Johan Bahr Allemagne réitèrent l'expérience, mais ne découvrent que de l'yttrium.
1872: Les Suédois Per Teodor Cleve & Otto Magnus Höglund Suède redécouvrent l'erbium, tout comme l'astronome américain Charles Augustus Young. United States
1878: Le chimiste suisse Jean Charles Galissard de Marignac découvre d'une part l'erbine (mélange ytterbium + lutécium + scandium), puis de l'autre, la terbine extraite de la gadolinite Suisse.
Dans la même roche de samarskite, l'Américain John Lawrence Smith United States redécouvre la terbine (jaune) de Delafontaine.
1882: Le chimiste britannique Henry Enfield Roscoe obtient le spectre de raies du terbium Royaume-Uni.


Etymologie
Terbium a pour origine la ville d'Ytterby, près de Stockholm, en Suède Suède.

Famille
Isotopes
36 radioisotopes synthétiques (artificiels), de 135Tb à 171Tb. 27 isomères nucléaires, dont le plus stable, 156mTb a une demi-vie de 24,4 heures.

Présence
Gisement estimé (Est du Japon, 5000m de profondeur, 16 Mtonnes de terres rares, avril 2018), à 420 ans d'approvisionnement mondial. Exploitation prévue pas avant 2023, en raison des coûts et des difficultés d'accès (5000m de profondeur).

Minerai
Métal gris argenté. Comme tous les lanthanides, le terbium est malléable, ductile (étiration possible) et assez mou pour être coupé au couteau. En dessous de - 54,15°C (point de Curie) matériau ferromagnétique. Au-dessus du point de Curie, matériau paramagnétique, jusqu'à -43,15°C (température de Néel). Fluorescence de couleur verte (545 nm pendant 0,1 à 2 ms).

Usage
Fluorescence verte après stimulation par des rayons ultraviolets (écrans d'ordinateurs, radiographie médicale). Cette même fluorescence permet de détecter les billets européen de contrefaçon.

Précaution d'emploi


Dans le 7ième Art et autres

Propriétés nucléaires
Masse atomique relative
Numéro atomique
Groupe
Période
158,925 34
65
Actinides
6e, bloc f


Isotope
157Tb
158Tb
159Tb

Nom éventuel
--
--
--

Masse atomique
--
--
--

Abondance (%)
--
--
100


Spin
--
--
--

Demi-vie (année)
71 ans
180 ans
stable

Désintégration (MeV)
--
--
--

Eléments résiduels
157Gd
158Gd &158Dy
--

Propriétés chimiques
Rayons (pm)
Rayon covalent
Rayon atomique
Rayon de Van der Waals
194 ±5
175
--

Electronégativité
(Pauling)
(Alfred)
absolu (eV)
1,20
--
--

Etat d'oxydation

3
... principaux __

Propriétés physiques
Températures (K) (°C)
Point de fusion
Point d'ébullition
Point critique
--
--
--
1 356
3 230
---

Chaleurs d'enthalpie (kJ.Mol-1)
Enthalpie de fusion
Enthalpie d'évaporation
Chaleur d'atomisation
10,8
330,9
--

ETAT PHYSIQUE
Densité (g.cm-3)
Solide (à 11K) Liquide (en basse pression) Gaz (à 273K)
8,230 -- --
Volume molaire (cm3.mol-1)
Solide (à 11K) Liquide (en basse pression) Gaz (à 273K)
19,3 -- --

Conductibilité
électrique (106S.m-1) thermique (W.m-1.K-1)
0,889 11,1

Résistivité électrique (μΩ.cm)
(à 300K) -
Vitesse du son (m/s)
(à 20°C) --

Propriétés électroniques
Configuration à l'état fondamental [Xe] 6s2 4f9

Energie d'ionisation
Affinité électronique M à M-

(kJ.Mol-1)
Energie d'ionisation (1ière) de M à M+
Energie d'ionisation (2ière) de M+ à M2+
Energie d'ionisation (3ière) de M2+ à M3+
Energie d'ionisation (4ière) de M3+ à M4+
Energie d'ionisation (5ière) de M4+ à M5+
5,863 8 eV
11,52 eV
21,91 eV
39,79 eV
---

Potentiels de réduction
Demi-réaction E°/V Annotations
-- -- --
Abondance (ppm)
Cosmique Croûte terrestre Air Océan Corps
-- -- -- -- --

Spectre de raies
Spectre d’émission de 400 à 700 nm

Principales raies du spectre
Elément Longueur d'onde (nm) Longueur d'onde (Ang) Fréquence (x1 000 GHz) Type
-- -- -- -- --