Portrait d’un élément

Yttrium (Y)

Le numéro atomique 39 signifie que chaque noyau de Yttrium contient 39 protons. Ce nombre de protons définit l’élément : si on le change, ce n’est plus du Yttrium.

Commençons par le noyau

Le numéro atomique 39 signifie que chaque noyau de Yttrium contient 39 protons. Ce nombre de protons définit l’élément : si on le change, ce n’est plus du Yttrium.

Yttrium (Y) est l’élément chimique de numéro atomique 39. Il appartient à la famille des métaux de transition et son état de référence à température ambiante est solide. Ces repères simples permettent ensuite de comprendre sa réactivité et ses principaux usages.

Dans la pratique, on le rencontre surtout dans les LED, les lasers et les céramiques.

Voir l’atome

Conceptual visual: electron shells are a learning aid, not a literal picture of quantum orbitals.

Ce que ce nombre signifie

Le numéro atomique 39 signifie que chaque noyau de Yttrium contient 39 protons. Ce nombre de protons définit l’élément : si on le change, ce n’est plus du Yttrium.

Pour aller plus loin

→ Yttrium · Atomic structure · Periodic trends

39YYttrium
Yttrium · Y · Z = 39

Yttrium (Y) est l’élément chimique de numéro atomique 39. Il appartient à la famille des métaux de transition et son état de référence à température ambiante est solide. Ces repères simples permettent ensuite de comprendre sa réactivité et ses principaux usages.

Comprendre l’élément

Yttrium (Y) est l’élément chimique de numéro atomique 39. Il appartient à la famille des métaux de transition et son état de référence à température ambiante est solide. Ces repères simples permettent ensuite de comprendre sa réactivité et ses principaux usages.

Où le rencontre-t-on ?

Dans la pratique, on le rencontre surtout dans les LED, les lasers et les céramiques.

Ce que sa place dans le tableau nous dit

Dans le tableau périodique, cet élément se situe en période 5, groupe 3 et dans le bloc D. Cette position permet de le comparer à ses voisins : elle donne des indices sur les électrons externes, les états d’oxydation possibles et les types de liaisons les plus fréquents.