Grunnstoff · referanseark
52Te

Tellurium

Tellurium (Te) er grunnstoff 52, et halvmetall i gruppe 16, periode 5 og p-blokken. Elektronkonfigurasjonen [Kr] 4d10 5s2 5p4 bidrar til å forklare binding og reaktivitet; referansetilstanden ved romtemperatur er fast stoff.

Atomnummer52
Standard atomvekt127.60(3)
Gruppe16
Periode5
Blokkp
Elektronkonfigurasjon[Kr] 4d10 5s2 5p4
Elektronstruktur

Hva styrer kjemien?

Grunnstoffene i gruppe 16 har seks valenselektroner. Bindingstype, oksidasjonstrinn og molekyl- eller krystallstruktur har stor betydning for deres kjemi.

For tellurium viser konfigurationen [Kr] 4d10 5s2 5p4, hvilke ytterste elektroner der er tilgængelige. To elektroner mangler til en fylt skall, men kovalent binding og flere oksidasjonstrinn er også viktige.

Kjemiske former

Forbindelser, ioner og materialer

Almindelige former er oxider, sulfider eller beslægtede chalcogenider, hydrider og kovalente forbindelser. Balancen mellem −2 og positive oksidasjonstrinn avhenger av grunnstoffet og dets bindingspartnere.

Fysisk oppførsel

Tilstand og faseoverganger

Referansetilstanden ved romtemperatur er fast stoff. Den oppgitte tettheten er 6.24 g/cm³. Smeltepunktet er oppgitt til 722.7 K (449.6 °C). Kokepunktet er oppgitt til 1 261 K (987.9 °C). Trykk, renhet, allotropi og krystallstruktur kan forskyde målte fysiske verdier.

Forekomst og bruk

Hvor tellurium finnes og brukes

I praksis møter man tellurium blant annet i sammenhenger som solceller, termoelektriske materialer og legeringer.

I praksis

Konkrete bruksområder

Solceller

Tellurium spiller en rolle i solceller. Den relevante egenskapen avhenger av den kjemiske form, sammensetningen og materialet eller prosessen, der grunnstoffet inngår.

Termoelektriske materialer

Tellurium spiller en rolle i termoelektriske materialer. Den relevante egenskapen avhenger av den kjemiske form, sammensetningen og materialet eller prosessen, der grunnstoffet inngår.

Legeringer

Tellurium spiller en rolle i legeringer. Den relevante egenskapen avhenger av den kjemiske form, sammensetningen og materialet eller prosessen, der grunnstoffet inngår.

Plassering i periodesystemet

Hva naboene forteller

Tellurium ligger i periode 5, gruppe 16 og p-blokken. Det viste nabolaget omfatter blant annet Arsenic, Selenium, Bromine, Antimon. Sammenligning med disse grunnstoffene gjør det lettere å følge trender i atomstørrelse, ioniseringsenergi, elektronegativitet og binding.

Referansedata

Fysiske og atomære egenskaper

Klassifiseringhalvmetall
Tilstand ved romtemperaturfast stoff
Elektronskall2 · 8 · 18 · 18 · 6
Tetthet6.24 g/cm³
Smeltepunkt722.7 K (449.6 °C)
Kokepunkt1 261 K (987.9 °C)
Pauling-elektronegativitet2.1
Første ioniseringsenergi869.3 kJ/mol
Elektronavfinitet190.2 kJ/mol

Verdiene beskriver grunnstoffet eller det nøytrale atom, der det er relevant. Fysiske data kan avhenge av allotropi, trykk, renhet og måleforhold.

Historie

Oppdagelse og identifikasjon

Oppdagelsen av tellurium forbindes i denne historiske registreringen med Franz-Joseph Müller von Reichenstein. Anerkjennelse som grunnstoff, isolering av en ren prøve og den senere definisjon via atomnummer skjedde ikke nødvendigvis samtidig.

Isotoper

Hvordan isotopsammensetningen endrer tallene

Standard atomvekten er 127.60(3). Verdien beskriver den naturlige isotopsammensetning i jordisk materiale og er ikke massen til ett bestemt atom.

Tellurium har minst én stabil isotop. Isotoper har samme antalll protoner og er derfor samme grunnstoff, men de har ulikt antalll nøytroner og ulik atommasse.

Sikkerhet

Håndtering og eksponering

Risikoen ved tellurium avhenger av kjemisk form, dose og eksponeringsvei. Grunnstoffet, ionene og forbindelsene det danner kan ha svært ulike biologiske og miljømessige virkninger; sikkerhetsdata skall derfor vurderes for det konkrete stoffet.