稀土元素(REE)或稀土金属是元素周期表中的一组17个化学元素,尤其是由国际纯化学联盟(IUPAC)定义的15个灯笼以及Yttrium和Scandium。Yttrium和Scandium被认为是稀土元素,因为它们往往与灯笼相同的矿石沉积物出现并具有相似的化学性质。实际上,稀土元素既不是地球也不是稀有的。这个名字可以追溯到18Th和19Th几个世纪以来,这些元素最初是从稀有本身的矿物中孤立的。尽管这些元素在全球范围内浓度很小,但元素很常见,但这给了他们稀土的名字。
因此,除了放射性聚酯素以外的稀土元素在地壳中相对丰富,而葡萄干为25Th68 ppm的最丰富元素类似于铜。但是,由于它们的地球化学特征,稀土元素非常分散,通常不会被认为是稀土矿物质的矿物质。
某些稀土元素的描述
某些稀土元素使用LSM分析包括:
- Gadolonite- 这是第一个发现的矿物质,它是Yttrium,Perium,Iron,Silicon和其他元素的化合物。该矿物的提取是从瑞典Ytterby村的一个矿山中进行的,从我们的桌子上可以看出,几个稀土元素的名称是从这个位置得出的。尽管相当低,但稀土元素对于一个人的生活方式和负责帮助微型耳机和计算机,为混合动力汽车提供动力的方式至关重要。
- 铈- 这是一种非常熟悉的物质LSM分析和母公司LSM,由于它在称为光学表面技术(OST)的玻璃抛光业务中起主要作用。OST是欧洲领先的氧化物基玻璃抛光粉末的生产商,这种高性能材料用于从装饰到高科技的各种抛光应用中。建筑镜,玻璃,计算机和电视屏幕,眼镜,镜头和阴极射线管是很少有来自Perium提供无缺陷的能力的表面。
- 钕- 它也被称为小巨人,是最昂贵,最受欢迎的稀土。过去,携带您喜欢的音乐并完全改变了这一点并不容易。钥匙是磁铁,从耳机到硬盘驱动器到包括微型电动机的任何东西,到处都是磁铁。如果有一个需要旋转的磁铁可能涉及磁铁。强大的磁场的生产用于需要大磁铁,从而产生了大型自然繁重的技术。在70年代后期,索尼介绍了Walkman当时是一位非常小的便携式音乐播放器。索尼只能因为较小,更强壮的磁铁而缩小产品的形式,专门由稀土元素撒玛群制成。
- 钐- 基于磁铁的磁铁目前已在很大程度上取代了磁铁。这些磁铁负责使小工具进行微型化,并在使重量重量更便宜和更轻(例如油钻和风力涡轮机)中发挥重要作用。
- 铕- 这是1967年进入公共市场的第一个孤立的高纯度稀土元素,作为电视机中的颜色红色来源。红色磷在屏幕上的红色源之前,但没有产生非常鲜艳的颜色。Europium Phosphors使图片真正流行。
- 镧- 这是1893年首次发现的,是稀土元素造成技术变化的稀土元素的另一个例子。与银或铅相比,该星球上有更多的灯笼,它是第二大稀土元素,但最初没有很多用途。Lanathum于1970年代和80年代提取的Lanathum通常进入库存,但是如今,道路上的每辆Prius混合动力汽车都带有大约10磅的兰萨姆(Lanthanum)。镍灯氢化氢电池,电池技术包装的突破性很大,更紧凑的区域更加紧凑,并且作为标准铅酸汽车电池的效率高两倍。大多数普锐斯所有者每天都不知道何时使用这种稀土元件,因为汽车的电池被称为“镍金属氢化物”。“有问题的金属是兰萨姆。
应用表
下表提供了不同稀土元素的应用:
z |
象征 |
姓名 |
词源 |
选定的应用程序 |
21 |
sc |
钪 |
来自拉丁语Scandia(斯堪的纳维亚半岛),在那里发现了第一个稀土矿石。 |
轻型铝制合金,用于航空航天组件,汞蒸气灯中的添加剂。 |
39 |
y |
钇 |
在瑞典的Ytterby村庄之后,发现了第一个稀土矿石。 |
Yttrium铝石榴石(YAG)激光,Yttrium vanadate(YVO4)作为电视红色磷光器中的Europium的宿主,YBCO高温超导体,(YSZ),YTTRIUM IROH GARNET(YIG)铁石榴石(YIG)Microwave Microwave过滤器,能源效率的灯泡。 |
57 |
洛杉矶 |
镧 |
从希腊的“灯笼蛋白”中,意思是隐藏。 |
高折射率玻璃,火石,氢存储,电池电极,摄像头镜片,油炼油厂的液体催化催化催化剂。 |
58 |
CE |
铈 |
在以罗马农业女神的名字命名的矮星谷。 |
化学氧化剂,抛光粉,玻璃和陶瓷中的黄色,用于自我清洁烤箱的催化剂,油炼油厂的液体催化催化催化剂,用于打火机的铁质炉。 |
59 |
PR |
镨 |
来自希腊的“ prasios”,意为韭菜绿色和“ didymos”,意为双胞胎。 |
稀土磁铁,激光器,用于碳弧照明的核心材料,玻璃和搪瓷的着色剂,用于焊接护目镜的Didymium玻璃中的添加剂,Ferrocerium Firesteel(Flint)产品。 |
60 |
nd |
钕 |
来自希腊的“ NEO”,意为新的和“ Didymos”,意为双胞胎。 |
稀土磁铁,激光,玻璃和陶瓷的紫色,陶瓷电容器。 |
61 |
下午 |
Promethium |
在泰坦(Titan Prometheus)向凡人开火之后。 |
核电池。 |
62 |
SM |
钐 |
在Vasili Samarsky-Bykhovets之后,发现了稀土矿石samarskite。 |
稀土磁铁,激光,中子捕获,masers。 |
63 |
欧洲联盟 |
铕 |
在欧洲大陆之后。 |
红色和蓝色磷光器,激光,汞蒸气灯,NMR松弛剂。 |
64 |
GD |
钆 |
约翰·加多林(Johan Gadolin,1760– 1852年)之后,以纪念他对稀土的调查。 |
稀土磁铁,高折射率玻璃或石榴石,激光器,X射线管,计算机记忆,中子捕获,MRI对比剂,NMR松弛剂。 |
65 |
TB |
铽 |
在瑞典的伊特比村之后。 |
绿色磷酸盐,激光,荧光灯。 |
66 |
dy |
镝 |
从希腊的“ Dysprositos”中,这意味着很难获得。 |
稀土磁铁,激光。 |
67 |
何 |
钬 |
在斯德哥尔摩(在拉丁语中,“霍尔米亚”)之后,它的一个发现者之一的土著城市。 |
激光。 |
68 |
嗯 |
铒 |
在瑞典的伊特比村之后。 |
激光,钒钢。 |
69 |
Tm值 |
铥 |
在神话北部土地之后。 |
便携式X射线机。 |
70 |
YB |
镱 |
在瑞典的伊特比村之后。 |
红外激光,化学还原剂。 |
71 |
鲁 |
镏 |
卢特蒂亚之后,这座城市后来成为巴黎。 |
正电子发射断层扫描 - PET扫描探测器,高折射率玻璃。 |
结论
以下稀土元素通过LSM分析:la,ce,pr,nd,sm,eu,gd,tb,dy,ho,ho,er,tm,yb,lu
它们的化学成分从100%到0.05%由XRF确定,ICP-OES确定0.05%至PPM水平。表面积可以通过激光衍射(Malvern)通过BET和粒度分布来确定。LSM分析具有灵活的范围认证,他们可以准备并能够准备好客户可能需要的任何化学或物理测试。
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