根据稀土元素间物理化学性质和地球化学性质的某些差异和别离工艺的要求,学者们往往把稀土类元素分为轻、重两组或许轻、中、重三组。两组的分法以钆为界,钆曾经的镧、镝、铈、镨、钕、钷、钐、铕7个元素为轻稀土元素,亦称铈组稀土元素;钆及钆今后的铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇等9个元素称为重稀土元素,亦称钇组稀土元素。虽然钇的原子量仅为89,但由于其离子半径在其它重稀土元素的离子半径链环之中,其化学性质更挨近重稀土元素。在自然界也与其它重稀土元素共生。故它被归为重稀土组。轻中重三组稀土的分类法没有必定之规,如按稀土硫酸复盐溶解度巨细可分为:难溶性铈组即轻稀土组,包含镧、铈、镨、钕、钐;微溶性铽组即中稀土组,包含铕、钆、铽、镝;较易溶性的钇组即重稀土组,包含钇、钬、铒、铥、镱、镥。但是各组之间相邻元素间的溶解度不同很小,用这种办法是分不净的。现在多用萃取法分组,例如用二(2)乙基已基(磷酸)即P204可在钕/钐间分组,然后再在钆/铽间分组等。这们,镧、铈、镨、钕称为轻稀土,钐、铕、钆称为中稀土,铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥再加上钇称为重稀土。
重稀土元素:
简介
原子序数从64~71,加上39号元素,钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)、钇(Y)称为重稀土元素,又称钇组(yttriumgroup)。
稀土在地壳中的含量并不稀疏,这组元素的克拉克值达0.0236%,其间铈组元素为0.01592%,钇组元素为0.0077%;比常见元素铜(0.01%),锌(0.005%),锡(0.004%),铅(0.0016%),镍(0.008%),钴(0.003%)等都多。
钆(Gd):
1,其水溶性顺磁络合物在医疗上可进步人体的核磁共振(NMR)成像信号。
2,其硫氧化物可用作特殊亮度的示波管和x射线荧光屏的基质栅网。
3,在钆镓石榴石中的钆关于磁泡回忆存储器是抱负的单基片。
4,在无Camot循环约束时,可用作固态磁致冷介质。
5,用作操控核电站的连锁反响等级的抑制剂,以确保核反响的安全。
6,用作钐钴磁体的增加剂,以确保功用不随度而改变。别的,氧化钆与镧一同运用,有助于玻璃化区域的改变和进步玻璃的热安稳性。氧化钆还可用于制作电容器、x射线增感屏。在世界上现在正在尽力开发钆及其合金在磁致冷方面的运用,现已获得突破性开展,室下选用超导磁体、金属钆或其合金为致冷介质的磁冰箱现已面世。
铽(Tb):
1,荧光粉用于三基色荧光粉中的绿粉的激活剂,如铽激活的磷酸盐基质、铽激活的硅酸盐基质、铽激活的铈镁铝酸盐基质,在激起状态下均宣布绿色光。
2,磁光储存材料,近年来铽系磁光材料已到达大量出产的规划,用Tb-Fe非晶态薄膜研发的磁光光盘,作计算机存储元件,存储才能进步10~15倍。
3,磁光玻璃,含铽的法拉第旋光玻璃是制作在激光技能中广泛运用的旋转器、隔离器和环形器的要害材料。特别是铽镝铁磁致弹性合金(TerFenol)的开发研发,更是拓荒了铽的新用处,当Terfenol置于一个磁场中时,其尺度的改变比一般磁性材料改变大这种改变能够使一些精细机械运动得以完成。铽镝铁开端首要用于声纳,现在已广泛运用于多种范畴,从燃料喷发体系、液体阀门操控、微定位到机械致动器、安排和飞机太空望远镜的调理机翼调理器等范畴。
镝(Dy):
1,作为钕铁硼系永磁体的增加剂运用,在这种磁体中增加2~3%左右的镝,可进步其矫顽力,曩昔镝的需求量不大,但跟着钕铁硼磁体需求的增加,它成为必要的增加元素,档次必须在95~99.9%左右,需求也在敏捷增加。
2,镝用作荧光粉激活剂,三价镝是一种有出路的单发光中心三基色发光材料的激活离子,它首要由两个发射带组成,一为黄光发射,另一为蓝光发射,掺镝的发光材料可作为三基色荧光粉。
3,镝是制备大磁致弹性合金铽镝铁(Terfenol)合金的必要的金属质料,能使一些机械运动的精细活动得以完成。
4,镝金属可用做磁光存贮材料,具有较高的记载速度和读数敏感度。
5,用于镝灯的制备,在镝灯中选用的作业物质是碘化镝,这种灯具有亮度大、色彩好、色高、体积小、电弧安稳等长处,已用于电影、印刷等照明光源。
6,由于镝元素具有中子抓获截面积大的特性,在原子能工业中用来测定中子能谱或做中子吸收剂。
7,Dy3Al5O12还可用作磁致冷用磁性作业物质。跟着科学技能的开展,镝的运用范畴将会不断的拓宽和延伸。
钬(Ho):
1,用作金属卤素灯增加剂,金属卤素灯是一种气体放电灯,它是在高压灯基础上开展起来的,其特点是在灯泡里充有各种不同的稀土卤化物。现在首要运用的是稀土碘化物,在气体放电时宣布不同的谱线光色。在钬灯中选用的作业物质是碘化钬,在电弧区能够获得较高的金属原子浓度,然后大大进步了辐射效能。
2,钬能够用作钇铁或钇铝石榴石的增加剂。
3,掺钬的钇铝石榴石(Ho:YAG)可发射2μm激光,人体安排对2μm激光吸收率高,简直比Hd:YAG高3个数量级。所以用Ho:YAG激光器进行医疗手术时,不光能够进步手术功率和精度,并且可使热损害区域减至更小。钬晶体发生的自在光束可消除脂肪而不会发生过大的热量,然后削减对健康安排发生的热损害,据报道美国用钬激光医治青光眼,能够削减患者手术的苦楚。我国2μm激光晶体的水平已到达国际水平,应大力开发出产这种激光晶体。
4,在磁致弹性合金Terfenol-D中,也能够参加少数的钬,然后下降合金饱满磁化所需的外场。
5,别的用掺钬的光纤能够制作光纤激光器、光纤扩大器、光纤传感器等等光通讯器材在光纤通信迅猛的今日将发挥更重要的效果。
铒(Er):
1,Er3+在1550nm处的光发射具有特殊含义,由于该波长正好坐落光纤通讯的光学纤维的最低丢失,铒离子(Er3+)遭到波长980nm、1480nm的光激起后,从基态4I15/2跃迁至高能态4I13/2,当处于高能态的Er3+再跃迁回至基态时发射出1550nm波长的光,石英光纤可传送各种不同波长的光,但不同的光光衰率不同,1550nm频带的光在石英光纤中传输韶光衰减率最低(0.15分贝/公里),简直为下限极限衰减率。因此,光纤通信在1550nm处作信号光时,光丢失最小。这样,如果把恰当浓度的铒掺入适宜的基质中,可根据激光原理效果,扩大器能够补偿通讯体系中的损耗,因此在需求扩长1550nm光信号的电讯网络中,掺铒光纤扩大器是必不可少的光学器材,现在掺铒的二氧化硅纤维扩大器已完成商业化。据报道,为防止无用的吸收,光纤中铒的掺杂量几十至几百ppm。光纤通信的迅猛开展,将拓荒铒的运用新范畴。
2,别的掺铒的激光晶体及其输出的1730nm激光和1550nm激光对人的眼睛安全,大气传输功用较好,对战场的硝烟穿透才能较强,保密性好,不易被敌人勘探,照耀军事目标的对比度较大,已制成军事上用的对人眼安全的便携式激光测距仪。
3,Er3+参加到玻璃中可制成稀土玻璃激光材料,是现在输出脉冲能量最大,输出功率最高的固体激光材料。
4,Er3+还可做稀土上转化激光材料的激活离子。
5,别的铒也可运用于眼镜片玻璃、结晶玻璃的脱色和上色等。
铥(Tm):
1,铥用作医用简便X光机射线源,铥在核反响堆内辐照后发生一种能发射X射线的同位素,可用来制作便携式血液辐照仪上,这种辐射仪能使铥-169遭到高中子束的效果转变为铥-170,放射出X射线照耀血液并使白血细胞下降,而正是这些白细胞引起器移植排异反响的,然后削减器的前期排异反响。
2,铥元素还能够运用于临床确诊和医治肿瘤,由于它对肿瘤安排具有较高亲合性,重稀土比轻稀土亲合性更大,特别以铥元素的亲合力最大。
3,铥在X射线增感屏用荧光粉中做激活剂LaOBr:Br(蓝色),到达增强光学灵敏度,因此下降了X射线对人的照耀和损害,与曾经钨酸钙增感屏比较可下降X射线剂量50%,这在医用具有重要实际的含义。
4,铥还可在新式照明光源金属卤素灯做增加剂。
5,Tm3+参加到玻璃中可制成稀土玻璃激光材料,这是现在输出脉冲量最大,输出功率最高的固体激光材料。Tm3+也可做稀土上转化激光材料的激活离子。
镱(Yb):
1,作热屏蔽涂层材料。镱能显着地改进电堆积锌层的耐蚀性,并且含镱镀层比不含镱镀层晶粒细微,均匀细密。
2,作磁致弹性材料。这种材料具有超磁致弹性性即在磁场中胀大的特性。该合金首要由镱/铁氧体合金及镝/铁氧体合金构成,并参加必定份额的锰,以便发生超磁致弹性性。
3,用于测定压力的镱元件,试验证明,镱元件在标定的压力范围内灵敏度高,一起为镱在压力测定运用方面拓荒了一个新途径。
4,磨牙空泛的树脂基填料,以替换曩昔遍及运用银合金。5,日本学者成功地完成了掺镱钆镓石榴石埋置线路波导激光器的制备作业,这一作业的完成对激光技能的进一步开展很有含义。别的,镱还用于荧光粉激活剂、无线电陶瓷、电子计算机回忆元件(磁泡)增加剂、和玻璃纤维助熔剂以及光学玻璃增加剂等。
镥(Lu):
1,制作某些特殊合金。例如镥铝合金可用于中子活化分析。
2,安稳的镥核素在石油裂化、烷基化、氢化和聚合反响中起催化效果。
3,钇铁或钇铝石榴石的增加元素,改进某些功用。
4,磁泡储存器的质料。
5,一种复合功用晶体掺镥四铝钇钕,归于盐溶液冷却成长晶体的技能范畴,试验证明,掺镥NYAB晶体在光学均匀性和激光功用方面均优于NYAB晶体。
6,经国外有关部门研讨发现,镥在电致变色显现和低维分子半导体中具有潜在的用处。此外,镥还用于动力电池技能以及荧光粉的激活剂等。
钇(Y):
1,钢铁及有色合金的增加剂。FeCr合金一般含0.5-4%钇,钇能够增强这些不锈钢的抗氧化性和延展性;MB26合金中增加适量的富钇混合稀土后,合金的归纳功用得到显着的改进,能够代替部分中强铝合金用于飞机的受力构件上;在Al-Zr合金中参加少数富钇稀土,可进步合金导电率;该合金已为国内大多数电线厂选用;在铜合金中参加钇,进步了导电性和机械强度。
2,含钇6%和铝2%的氮化硅陶瓷材料,可用来研发发动机部件。
3,用功率400瓦的钕钇铝石榴石激光束来对大型构件进行钻孔、切削和焊接等机械加工。
4,由Y-Al石榴石单晶片构成的电子显微镜荧光屏,荧光亮度高,对散射光的吸收低,抗高和抗机械磨损功用好。
5,含钇达90%的高钇结构合金,能够运用于航空和其它要求低密度和高熔点的场合。
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