鉺

鉺 (Er)

原子序數為68的化學元素
原子序数68
相对原子质量167.259
質量數166
周期6
f
个质子68 p+
个中子98 n0
电子68 e-
Animated 玻尔模型 of Er (鉺)

性质

物理性质
原子半径
175 皮米
摩尔体积
共价半径
165 皮米
Metallic Radius
离子半径
Crystal Radius
103 皮米
范德华半径
229 皮米
密度
9.07 g/cm³
能量
質子親合能
电子亲合能
電離能
電離能 of Er (鉺)
汽化热
317 kJ/mol
熔化热
标准摩尔生成焓
316.4 kJ/mol
Electrons
電子層2, 8, 18, 30, 8, 2
玻尔模型: Er (鉺)
價電子2
路易士結構: Er (鉺)
电子排布[Xe] 4f12 6s2
Enhanced 玻尔模型 of Er (鉺)
Orbital Diagram of Er (鉺)
氧化数0, 2, 3
电负性
1.24
Electrophilicity
Phases
物質階段固体
Gas Phase
沸点
3,141.15 K
熔点
1,802.15 K
critical pressure
critical temperature
三相點
Visual
顏色
银色
外表silvery white
折射率
材料性质
热导率
热胀冷缩
0.0000122 1/K
摩尔热容
28.12 J/(mol K)
比热容
0.168 J/(g⋅K)
绝热指数
electrical properties
typeConductor
電導率
1.2 MS/m
电阻率
0.00000086 m Ω
超导现象
typeparamagnetic
磁化率 (Mass)
0.00000377 m³/Kg
磁化率 (Molar)
0.000000630566 m³/mol
磁化率 (Volume)
0.0341788
magnetic ordering
居里点
32 K
奈耳温度
82 K
Structure
晶体结构六方晶系 (HEX)
晶格常數
3.56 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
硬度
体积模量
44 GPa
剪切模量
28 GPa
Young's modulus
70 GPa
泊松比
0.24
音速
2,830 m/s
分类
分类镧系元素, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number22
Mendeleev Number35
Pettifor Number23
Geochemical Classrare earth & related
親鐵元素litophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
150 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
截面
165
Neutron Mass Absorption
0.036
量子数3H6
空间群194 (P63/mmc)

鉺的同位素

稳定的同位素6
不稳定的同位素33
Radioactive Isotopes33

142Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
141.970016 ± 0.000537 Da
質量數142
G因數
0
半衰期
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间
宇稱+

142Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
p (proton emission)%

143Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
142.966548 ± 0.000429 Da
質量數143
G因數
半衰期
自旋9/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间2005
宇稱-

143Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

144Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
143.9607 ± 0.00021 Da
質量數144
G因數
0
半衰期
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间2003
宇稱+

144Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

145Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
144.957874 ± 0.000215 Da
質量數145
G因數
半衰期
900 ± 200 ms
自旋1/2
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1989
宇稱+

145Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

146Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
145.952418357 ± 0.000007197 Da
質量數146
G因數
0
半衰期
1.7 ± 0.6 s
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1993
宇稱+

146Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

147Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
146.949964456 ± 0.000041 Da
質量數147
G因數
半衰期
3.2 ± 1.2 s
自旋1/2
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1992
宇稱+

147Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

148Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
147.944735026 ± 0.000011 Da
質量數148
G因數
0
半衰期
4.6 ± 0.2 s
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1982
宇稱+

148Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.15%

149Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
148.942306 ± 0.00003 Da
質量數149
G因數
半衰期
4 ± 2 s
自旋1/2
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1984
宇稱+

149Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7%

150Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
149.937915524 ± 0.000018458 Da
質量數150
G因數
0
半衰期
18.5 ± 0.7 s
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1982
宇稱+

150Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
150.937448567 ± 0.000017681 Da
質量數151
G因數
半衰期
23.5 ± 2 s
自旋7/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1970
宇稱-

151Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

152Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
151.935050347 ± 0.000009478 Da
質量數152
G因數
0
半衰期
10.3 ± 0.1 s
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1963
宇稱+

152Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

153Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
152.93508635 ± 0.000009967 Da
質量數153
G因數
-0.26628571428571 ± 0.002
半衰期
37.1 ± 0.2 s
自旋7/2
nuclear quadrupole moment
-0.42 ± 0.02
发现或发明时间1963
宇稱-

153Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
α (α emission)53%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)47%

154Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
153.932790799 ± 0.000005325 Da
質量數154
G因數
0
半衰期
3.73 ± 0.09 m
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1963
宇稱+

154Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.47%

155Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
154.93321571 ± 0.00000652 Da
質量數155
G因數
-0.19028571428571 ± 0.0014285714285714
半衰期
5.3 ± 0.3 m
自旋7/2
nuclear quadrupole moment
-0.27 ± 0.02
发现或发明时间1969
宇稱-

155Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.978%
α (α emission)0.022%

156Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
155.931065926 ± 0.00002644 Da
質量數156
G因數
0
半衰期
19.5 ± 1 m
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1967
宇稱+

156Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.2%

157Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
156.931922652 ± 0.000028454 Da
質量數157
G因數
-0.274 ± 0.002
半衰期
18.65 ± 0.1 m
自旋3/2
nuclear quadrupole moment
0.92 ± 0.01
发现或发明时间1966
宇稱-

157Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
157.929893474 ± 0.000027074 Da
質量數158
G因數
0
半衰期
2.29 ± 0.06 h
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1961
宇稱+

158Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
ϵ (electron capture)100%

159Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
158.93069079 ± 0.00000391 Da
質量數159
G因數
-0.202 ± 0.0013333333333333
半衰期
36 ± 1 m
自旋3/2
nuclear quadrupole moment
1.17 ± 0.01
发现或发明时间1962
宇稱-

159Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
159.929077193 ± 0.000026029 Da
質量數160
G因數
0
半衰期
28.58 ± 0.09 h
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1954
宇稱+

160Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
ϵ (electron capture)100%

161Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
160.93000353 ± 0.000009419 Da
質量數161
G因數
-0.24266666666667 ± 0.002
半衰期
3.21 ± 0.03 h
自旋3/2
nuclear quadrupole moment
1.363 ± 0.008
发现或发明时间1954
宇稱-

161Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Er

丰度
0.139 ± 0.005
相對原子質量
161.928787299 ± 0.000000811 Da
質量數162
G因數
0
半衰期
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1938
宇稱+

162Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
α (α emission)%
+ (double β+ decay)%

163Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
162.930039908 ± 0.000004967 Da
質量數163
G因數
0.2224 ± 0.0016
半衰期
75 ± 0.4 m
自旋5/2
nuclear quadrupole moment
2.56 ± 0.02
发现或发明时间1953
宇稱-

163Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Er

丰度
1.601 ± 0.003
相對原子質量
163.929207739 ± 0.000000755 Da
質量數164
G因數
0
半衰期
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1938
宇稱+

164Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
α (α emission)%
+ (double β+ decay)%

165Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
164.930733482 ± 0.000000985 Da
質量數165
G因數
0.2564 ± 0.0016
半衰期
10.36 ± 0.04 h
自旋5/2
nuclear quadrupole moment
2.71 ± 0.03
发现或发明时间1950
宇稱-

165Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
ϵ (electron capture)100%

166Er

丰度
33.503 ± 0.036
相對原子質量
165.930301067 ± 0.000000358 Da
質量數166
G因數
0
半衰期
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1934
宇稱+

167Er

丰度
22.869 ± 0.009
相對原子質量
166.932056192 ± 0.000000306 Da
質量數167
G因數
-0.16065714285714 ± 0.00011428571428571
半衰期
自旋7/2
nuclear quadrupole moment
3.57 ± 0.03
发现或发明时间1934
宇稱+

168Er

丰度
26.978 ± 0.018
相對原子質量
167.932378282 ± 0.00000028 Da
質量數168
G因數
0
半衰期
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1934
宇稱+

169Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
168.934598444 ± 0.000000326 Da
質量數169
G因數
0.9656 ± 0.0008
半衰期
9.392 ± 0.018 d
自旋1/2
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1956
宇稱-

169Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

170Er

丰度
14.91 ± 0.036
相對原子質量
169.935471933 ± 0.000001488 Da
質量數170
G因數
0
半衰期
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1934
宇稱+

170Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
(double β decay)%
α (α emission)%

171Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
170.938037372 ± 0.000001511 Da
質量數171
G因數
0.2628 ± 0.004
半衰期
7.516 ± 0.002 h
自旋5/2
nuclear quadrupole moment
2.86 ± 0.09
发现或发明时间1938
宇稱-

171Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

172Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
171.939363461 ± 0.000004253 Da
質量數172
G因數
0
半衰期
49.3 ± 0.5 h
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1956
宇稱+

172Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

173Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
172.9424 ± 0.00021 Da
質量數173
G因數
半衰期
1.434 ± 0.017 m
自旋7/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1972
宇稱-

173Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

174Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
173.94423 ± 0.00032 Da
質量數174
G因數
0
半衰期
3.2 ± 0.2 m
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1989
宇稱+

174Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

175Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
174.94777 ± 0.00043 Da
質量數175
G因數
半衰期
1.2 ± 0.3 m
自旋9/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1996
宇稱+

175Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

176Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
175.94994 ± 0.00043 Da
質量數176
G因數
0
半衰期
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间2012
宇稱+

176Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)%

177Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
176.95399 ± 0.00054 Da
質量數177
G因數
半衰期
自旋1/2
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间2012
宇稱-

177Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)%

178Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
177.956779 ± 0.00064 Da
質量數178
G因數
0
半衰期
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间2012
宇稱+

178Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)%

179Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
178.961267 ± 0.000537 Da
質量數179
G因數
半衰期
自旋3/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间2018
宇稱-

179Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

180Er

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
179.96438 ± 0.000537 Da
質量數180
G因數
0
半衰期
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间2018
宇稱+

180Er Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Erbium

歷史

發現者或發明者Carl Mosander
发现地点Sweden
发现或发明时间1843
语源学Named after the Swedish town, Ytterby.
發音UR-bi-em (英语)

Sources

相对丰度
地壳丰度
3.5 mg/kg
Abundance in Oceans
0.00000087 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.000018 %
Abundance in Sun
0.0000001 %
宇宙丰度
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3263
2p4.346
2s17.7984
3d13.6397
3p20.3891
3s20.9231
4d35.7288
4f40.0216
4p32.8908
4s31.768
5p50.528
5s48.282
6s59.5238