Células solares
El telurio interviene en materiales fotovoltaicos, contactos o capas semiconductoras que convierten la luz en electricidad.
El telurio es el elemento 52 (Te), situado en el período 5, grupo 16 y bloque p. A temperatura ambiente, su estado de referencia es sólido. Su configuración electrónica es [Kr] 4d10 5s2 5p4.
Los átomos del grupo 16 tienen seis electrones de valencia. Con frecuencia ganan o comparten dos electrones, mientras los miembros más pesados acceden a un intervalo mayor de estados de oxidación.
La configuración [Kr] 4d10 5s2 5p4 ayuda a explicar la formación de hidruros, óxidos, oxoaniones y numerosos compuestos covalentes.
El telurio puede formar redes covalentes y una amplia variedad de óxidos, haluros, hidruros y compuestos con metales. Su comportamiento se sitúa entre el de los no metales y el de los metales.
A temperatura ambiente, el estado de referencia es sólido. La densidad indicada es 6.24 g/cm³. El punto de fusión es 722.7 K (449.6 °C). El punto de ebullición es 1 261 K (987.9 °C). La presión, la pureza y la estructura cristalina pueden modificar los valores medidos.
En la práctica, el telurio se encuentra, se produce o se utiliza en ámbitos como células solares, materiales termoeléctricos y aleaciones. La forma química o isotópica concreta determina su función.
El telurio interviene en materiales fotovoltaicos, contactos o capas semiconductoras que convierten la luz en electricidad.
El telurio forma parte de materiales termoeléctricos capaces de relacionar gradientes de temperatura y corriente eléctrica.
El telurio se añade a aleaciones para modificar resistencia mecánica, corrosión, comportamiento de fusión o prestaciones a alta temperatura.
El telurio está en el período 5, grupo 16 y bloque p. En el entorno mostrado aparecen vecinos reales como Arsénico, Selenio, Bromo, Antimonio y Yodo. Compararlos ayuda a observar tendencias de tamaño atómico, energía de ionización, estados de oxidación y tipos de enlace.
Los valores describen el elemento o el átomo neutro cuando corresponde. Las propiedades físicas pueden depender del alótropo, la presión y las condiciones de medida.
El descubrimiento del telurio se asocia con Franz-Joseph Müller von Reichenstein. El reconocimiento del elemento, el aislamiento de una muestra y su identificación moderna mediante el número atómico no siempre ocurrieron al mismo tiempo.
El peso atómico estándar es 127.60(3). Este valor representa la composición isotópica del material terrestre natural y no la masa de un único átomo concreto.
El telurio posee al menos un isótopo estable. Los isótopos tienen el mismo número de protones y pertenecen al mismo elemento, pero difieren en número de neutrones y masa atómica.
Los riesgos asociados al telurio dependen de la forma química, la dosis y la vía de exposición. El elemento, sus iones y sus compuestos pueden tener efectos biológicos y ambientales muy distintos; deben consultarse los datos de seguridad de la sustancia realmente manipulada.