O telúrio é um elemento químico de símbolo Te, de número
atômico 52 (52 prótons e 52 elétrons) com massa atómica
127,6 u. É um semi-metal pertencente ao grupo 16 (6A) da
classificação periódica dos elementos. À temperatura
ambiente, o telúrio encontra-se no estado sólido.
Foi descoberto, em 1782 ou 1783, num minério denominado
calaverita por Franz Joseph Müller von Reichenstein, e
isolado em 1798 por Martin Heinrich Klaproth.
É usado principalmente em ligas metálicas e como
semicondutor.
Características principais
O telúrio é um elemento relativamente raro, pertence a
mesma família química do oxigênio, enxofre, selênio, e
polônio, todos denominados calcogênios.
Quando cristalino, o telúrio é branco-prateado, e quando
na forma pura apresenta um brilho metálico. É um
semi-metal (metalóide), frágil e facilmente
pulverizável. O telúrio amorfo pode ser obtido por
precipitação de uma solução de ácido teluroso ou ácido
telúrico. Entretanto, existe algumas controvérsias
quanto ao fato deste telúrio ser realmente amorfo ou
constituído de minúsculos cristais. O telúrio é um
semicondutor do tipo que demonstra condutividade maior
em determinadas direções, dependendo do alinhamento
atômico.
Relacionado quimicamente ao selênio ou ao enxofre, a
condutividade do telúrio aumenta ligeiramente quando
exposto a luz. Pode ser dopado com cobre, ouro, prata,
estanho ou outros metais. O telúrio, quando queimado em
presença do ar , produz uma chama azul esverdeada , e
forma o dioxido de telúrio (TeO2) como produto. Quando
fundido, o telúrio tem a capacidade de corroer o cobre,
o ferro e o aço inoxidável.
Aplicações
A maior parte do telúrio é usado em ligas com outros
metais. É adicionado ao chumbo para aumentar a sua
resistência mecânica, durabilidade e diminuir a ação
corrosiva do ácido sulfúrico. Quando adicionado ao aço
inoxidável e cobre torna estes materiais mais facilmente
usináveis. Outros usos:
Em ferro fundido (ferro de molde) para o controle a frio.
Usado em cerâmicas. Adicionado a borracha aumenta a sua
resistência ao calor e ao envelhecimento, e é usado como
pigmento azul para colorir o vidro.
O telúrio coloidal tem ação fungicida, inseticida e
germicida.
O telureto de bismuto apresenta uso em dispositivos
termoelétricos.
O telúrio também é usado em espoletas de explosivos e
apresenta potenciais aplicações em painéis solares como
telureto de cádmio. Apesar do aumento de algumas
eficiências para a geração de energia elétrica a partir
da energia solar tenha sido obtida com a utilização
deste material, a sua aplicação não produziu um aumento
significativo na demanda.
História
O telúrio (do latim tellus que significa “terra”) foi
descoberto em 1782 ou 1783 por Franz Joseph Müller von
Reichenstein, na Romênia, a partir de um minério de ouro
denominado calaverita (AuTe2) proveniente de uma mina da
Transilvânia. Em 1798 foi isolado e nomeado por Martin
Heinrich Klaproth.
A partir de 1960 ocorreu um aumento do uso do telúrio na
fabricação de dispositivos termoelétricos utilizados em
refrigeração e para melhorar as qualidades do aço.
Ocorrência
O telúrio as vezes é encontrado na forma nativa, porém é
encontrado freqüentemente na forma de telureto de ouro (calaverita)
ou, em pequena quantidade, combinado com outros metais
constituindo os minérios altaita, coloradoita, ricardita,
pedzita, silvanita e tetradimita. A principal fonte
comercial de telúrio é da lama anódica obtida a partir
da refinação eletrolítica do cobre. Os maiores
produtores mundiais deste elemento são os Estados Unidos
(Montana, Utah e Arizona), Canadá, Japão e Peru.
Compostos
O telúrio pertence a mesma série química do enxofre e
selênio, portanto produz compostos similares a estes
elementos. Um composto de telúrio com metal, hidrogênio
ou íons similares é denominado telureto. Os teluretos de
ouro ou prata são considerados os melhores minérios
deste elemento.
Isós
Existem 30 isós conhecidos de telúrio com massas
atómicas que variam de 108 a 137 uma. São oito os
isós naturais estáveis deste elemento (tabela a
direita). Os principais isós instáveis, com suas
meias-vidas são: Te-116 (2,49 horas), Te-117 (1,03 horas),
Te-118 (6,00 dias), Te-119 (16,0 horas), Te-121 (16,8
dias), Te-127 (9,4 horas) e o Te-129 (33,6 dias).
Aqueles com massa até 121 o modo de decaimento é a
captura eletrônica produzindo isós de Sb e aqueles
acima de 121 com emissão beta produzindo isós de I (iodo).
Precauções
Seres humanos expostos a atmosfera com 0.01 mg/m3 ou
menos com telúrio adquirem um hálito desagradável e
secura na boca. Intoxicações mais elevadas causam dores
de cabeça, vertigens e sonolência. O telúrio e seus
compostos devem ser considerados tóxicos e, portanto,
devem ser manuseados com cuidado.
Geral
Nome, símbolo, número Telúrio, Te, 52
Classe , série química semi-metal , representativo
( calcogênio )
Grupo, periodo, bloco 16, 5 , p
Densidade, dureza 6240 kg/m3, 2,25
Cor e aparência Cinza prateado
Propriedades atômicas
Massa atómica 127,60(3) u
Raio medio† 140 pm
Raio atômico calculado 123 pm
Raio covalente 135 pm
Raio de van der Waals 206 pm
Configuração electrónica [Kr]4d10 5s2 5p4
Estados de oxidação (Óxido) ±2, 4, 6 (levemente ácido)
Estructura cristalina Hexagonal
Propriedades físicas
Estado da matéria sólido (não magnético)
Ponto de fusão 722,66 K (449,51 °C)
Ponto de ebulição 1261 K (988 °C)
Entalpía de vaporização 52,55 kJ/mol
Entalpía de fusão 17,49 kJ/mol
Pressão de vapor 23,1 Pa a 272,65 K
Velocidade do som 2610 m/s a 293,15 K
Informações diversas
Eletronegatividade 2,1 (Pauling)
Calor específico 202 J/(kg·K)
Condutividade elétrica 200 m−1·Ω−1
Condutividade térmica 2,35 W/(m·K)
1º Potencial de ionização 869,3 kJ/mol
2º Potencial de ionização 1790 kJ/mol
3º Potencial de ionização 2698 kJ/mol
4º Potencial de ionização 3610 kJ/mol
5º Potencial de ionização 5668 kJ/mol
6º Potencial de ionização 6820 kJ/mol
7º Potencial de ionização 13200 kJ/mol
Isós mais estáveis
iso. AN Meia-vida MD ED MeV PD
120Te 0.096% Te é isó estável com 68 neutrons
122Te 2,603% Te é estável com 70 neutrons
123Te 0,908 >1 x 101313 a ε 0,051 123Sb
124Te 4,816% Te é estável com 72 neutrons
125Te 7,139% Te é estável com 73 neutrons
126Te 18,952% Te é estável com 74 neutrons
128Te 31,687 2,2 x 1024 anos β- 0,867 128Xe
130Te 33,799 7,9 x 1020 anos β- 2,528 130Xe
Unidades SI e CNTP, exceto onde indicado o contrário
Referências
Los Alamos National Laboratory – Tellurium
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