电容器
“钽”及其化合物可用于电子器件、半导体、接触材料或功能薄层,利用其导电和能带等性质。
钽(Ta)是原子序数为 73 的化学元素,位于第 6 周期、第 5 族、d 区。室温下通常为固态。 原子序数等于原子核中的质子数,因此能够唯一确定元素。
“钽”位于 d 区。s 与 d 电子能量接近,使其常能表现多种氧化态和丰富的配位化学。
电子排布 [Xe] 4f14 5d3 6s2 要结合具体氧化态来理解;d 轨道占据情况会影响颜色、磁性、成键方式和反应性。
“钽”的重要化学形态包括金属和合金、氧化物、卤化物以及配位化合物。多种氧化态与 s、d 电子能量接近有关。
室温下单质为固态。密度为 16.69 g/cm³。熔点为 3 280 K (3 007 °C)。沸点为 5 731 K (5 458 °C)。实际测得的物理量还会受到压力、纯度、同素异形体或晶体结构等条件影响。
“钽”或其化合物的实际用途包括电容器、植入材料、高温合金。具体作用取决于所使用的化学形态,以及需要利用的物理、化学或核性质。
“钽”及其化合物可用于电子器件、半导体、接触材料或功能薄层,利用其导电和能带等性质。
“钽”的特定化合物、材料或同位素可用于医学、诊断、植入材料或相关生理过程。
在部分合金中加入“钽”,可调节强度、耐腐蚀性、耐高温性或其他材料性能。
“钽”位于第 6 周期、第 5 族、d 区,分类为过渡金属。与同族元素比较可以看出价电子结构的相似性,而沿周期移动则能观察原子半径、电离能、电负性和成键性质的规律变化。
这些数值在适用时描述元素本身或中性原子。实际物理量可能随同素异形体、压力、纯度和测量条件而变化。
“钽”的发现史包括认识其独立的化学性质、分离或制备相应物质,并最终把它准确描述为原子序数 73 的元素。
标准原子量为 180.94788(2)。它不是某一个原子的质量,而是根据天然物质中典型同位素组成得到的加权平均。
“钽”至少有一种稳定同位素。所有同位素的质子数相同,但中子数和原子质量不同。
“钽”相关风险取决于化学形态、剂量和暴露途径。单质、离子和不同化合物的生物与环境效应可能差异很大,因此应依据具体物质的安全数据进行处理。