희토류 요소는 어떤 마법의 사용을 가지고 있습니까? (the) —— 가벼운 희토류 요소의 적용에 관한
원자 수와 원자 질량에 따라 '빛의 희토류'와 '무거운 희토류'로 나뉘어져있는 17 개의 희토류 요소가 있습니다. 그중에서도 빛의 희토류 요소는 원자 수, 원자 질량, 란타넘, 세륨, 프aseodymium, 신원, 프롬 동물, 사마륨 및 유로를 포함한 훌륭한 저장 공간을 갖습니다.
무거운 희토류 원소는 원자 수, 더 큰 원자 질량 및 가돌리니엄, 테르 비움, 디프로움, 홀미움, 에르 비움, 툴륨, 이테르비움, 루테륨 및 이트륨을 포함한 저장량이 더 높습니다.
희토류 요소 산 추출 분리 과정에 따르면, 희토류 요소는 다음과 같이 나뉩니다.
광 희토류 (약산 추출) - 란타늄, 세륨, 프라세이 디움, 네오디움;
중간 희토류 (낮은 산 추출) - 사마륨, 유로움, 가돌리늄, 테르비움 및 디프로슘;
헤비 희토류 (중간 산 추출) - 홀륨, 유로움, 에르 비움, 툴륨,이트 테르 비움, 루테륨, 이트륨.
일반적으로, 밝은 희토류는 야금, 세라믹, 화학 산업, 전자 제품, 의학적 치료, 초전도성 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다. 무거운 희토류는 포스포르, 광학 유리, 레이저 결정, 전기 광원, 세라믹 유약, 인쇄 및 염색 산업, 촉매 등에 널리 사용됩니다.
다음은 개별 희토류 요소의 적용에 대한 소개입니다.
1. 란타넘의 적용 (중국어의 l ǎng)
란타넘, 요소 기호 la는 중국어로 선언됩니다. 원자 중량은 138.9055입니다.
란타늄은 고급 광학 유리로 만들 수 있습니다. 광학 유리에 산화물을 첨가하면 '굴절률을 증가시키고'분산 속도를 줄일 수 있습니다. 이러한 방식으로 만든 광학 기기 렌즈는 시야각을 확장하고 이미지 왜곡을 줄이며 해상도를 향상시킬 수 있습니다. 란타늄은 오늘날의 레이저 재료에서도 필수적입니다.
란타늄은 전자 통신 재료에서 최고입니다. 현재, 최고의 전자 방출 물질은 lab6이고, 란타넘은 많은 전자 통신 재료에 우수한 응용 프로그램을 가지고 있습니다. 란타늄은 기능성 도자기에서 탁월한 역할을합니다. 예를 들어, 바륨 타이타 네이트 (batio3) 커패시터 세라믹에 '란타늄 산화물'을 추가하면 커패시터의 안정성을 크게 향상시키고 서비스 수명을 수백 번 증가시킬 수 있습니다. 예를 들어, '방사선 방지 세라믹'및 '전기 광학 세라믹'에 산화 란타늄을 추가하면 성능이 크게 향상 될 수 있습니다.
란타늄은 석유 화학에서 우수한 촉매제입니다. 분자의 '크래킹'및 '중합'기술은 석유 화학 물질에서 매우 흔하지 만 촉매는 없어야한다. 촉매에 희토류 요소 '스칸듐'과 '란타늄이 풍부한 희토류'를 추가하면 균열 효율이 두 배가됩니다. 촉매가 '우수한 투과성'및 '큰 접촉 면적'을 갖는 '분자 체 촉매'로 만들어지면 촉매 효과가 두 배가됩니다.
란타늄 니켈 합금 (lani5)은 우수한 수소 저장 물질입니다. 수소 저장 재료는 '수소 저장', '수소 운송'및 '수소 사용'에 도움이되지만 수소 혼합물에서 수소를 정화합니다.
2. 세륨의 적용
세 리움, 요소 기호 ce, 중국어로 발음. 원자 중량은 140.1입니다.
유리 첨가제로서 세륨은 자외선과 적외선 광선을 흡수 할 수 있으며, 현재 자동차 유리에 널리 사용됩니다. 자외선을 예방할뿐만 아니라 자동차 내부 온도를 줄여서 에어컨의 전기를 절약하는 것이 더 효과적입니다.
세륨은 자동차 배기 정화 촉매에 사용되며 자동차 배기 오염을 효과적으로 방지 할 수 있습니다.
황화물은 안료와 염료에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. cerium은 납 및 카드뮴과 같은 이전 독성 물질을 대체하며 안료 및 염료에서 우수한 성능을 가지고 있습니다. 현재 플라스틱, 잉크 및 종이의 채색에 널리 사용되며 코팅 분야에서도 널리 사용됩니다.
세륨의 적용 분야는 매우 넓고 거의 모든 희토류 적용 필드는 희토류 연마 및 연삭 재료, 희토류 수소 저장 재료, 희토류 광학 유리 재료, 희토류 지구 열전 재료, 희토류 건물, 전극 재료, 희토류 세라믹 재료, 희토류 자석 재료, 희귀 지구 합금 철강 재료 등과 같은 세륨이 포함되어 있습니다.
3. praseodymium의 적용
praseodymium, 요소 기호 pr은 중국어로 pǔ로 발음됩니다. 원자 중량은 140.90765입니다.
praseodymium은 일반적으로 '혼합 광 희토류'에 사용되며 연마 재료, 연삭 물질, 수소 저장 재료, 광학 유리 재료, 열전 재료, 전극 재료, 특수 세라믹 재료, 크래킹 제 재료, 영구 자기 재료 및 합금 강철 재료 등에 널리 사용됩니다.
praseodymium은 '세라믹 유약'에서 단독으로 사용되며 발사 후 색상은 순수하고 우아한 연한 노란색입니다. 따라서 세라믹 유약, 안료, 염료, 코팅 등에도 사용할 수 있습니다. 물론 다른 희토류 요소는 소결 색상도 다릅니다.
4. 네오디움의 적용
요소 기호 nd 인 네오디뮴은 중국어로 ni로 발음됩니다. 원자 무게는 144.2입니다.
neodymium은 주로 ndfeb 영구 자석 재료에 사용됩니다. ndfeb 영구 자석은 현대의 '영구 자석의 왕'으로 알려져 있으며, 우수한 영구 자기 특성은 전자 제품, 기계 및 기타 산업에서 널리 사용됩니다. '빛의 희토류'가 네오디뮴을 대체한다면 영구적 인 자기 효과는 크게 다르지 않지만 비용은 크게 줄어 듭니다.
네오디뮴은 비철 금속 재료에도 사용됩니다. 마그네슘 또는 알루미늄 합금에 1.5 ~ 2.5% 네오디뮴을 추가하면 합금의 고온 성능, 공기 압박감 및 부식성을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 재료는 항공 우주 재료로 널리 사용됩니다.
neodymium doped yttrium aluminum garnet은 짧은 파 레이저 빔을 생성하며, 이는 10mm 미만의 두께로 얇은 재료의 용접 및 절단에 산업에서 널리 사용됩니다. 개선 후,이 레이저는 의료 분야에서 사용할 수 있습니다.
neodymium은 또한 유리 및 세라믹 재료를 채색하는 데 사용되며 고무 제품의 첨가제로 사용됩니다.
5. promethium의 적용
promethium의 상징은 pm이며 중국어로 pǒ로 발음됩니다. 원자 무게는 147입니다.
프로 메이트의 주요 적용 영역은 방사성 발광입니다. promethium은 우라늄의 자발적 핵분열의 산물이며 육각형 단위 세포를 갖기 때문에 물리적 및 화학적 특성은 네오디움 및 루테늄의 특성과 유사합니다.
28 개의 프로 메티 튬 동위 원소가 발견되었으며, 그중에는 프로 메티오 -147이 5 년의 서비스 수명을 가진 알약 크기의 원자 배터리를 만드는 데 사용되는 저에너지 β- 선을 방출 할 수 있습니다. 인공 위성, 보청기 및 다양한 군사 및 민간 기기 및 미터에 사용할 수 있습니다.
promethium-147은 저 에너지 β- 선을 방출 할 수 있고, 황화 아연은 광선의 작용 하에서 냉 빛을 방출 할 것이기 때문에, 두 물질을 혼합하여 악기와 미터의 밤을 관찰하기 위해 '방사선 발광 분말'을 만들 수 있으며, '야간 샤이닝 진주'로 만들 수 있습니다.
유사하게, 프로 메티오 -147의 저에너지 방사성 공급원은 열원으로 전환되어 진공 검출, 인공 위성 등을위한 보조 에너지를 제공 할 수 있습니다.
6. 사마륨의 적용
요소 기호 sm 인 사마 리움은 중국어로 샤 (shān)로 발음됩니다. 원자 무게는 150.36입니다.
사마륨은 밝은 노란색이며 원자는 '큰 자기 모멘트'와 '큰 흡수 에너지'의 특성을 가지고 있습니다.
1 세대 및 2 세대 영구 자석은 사마륨 코발트와 분리 할 수 없으며 3 세대 영구 자석은 '네오디뮴 철분 붕소'입니다. 이제 '사마륨 철 질소'영구 자석은 저렴한 비용, 고온 저항성 및 부식 저항력이있는 것으로 밝혀졌습니다.
사마륨 도핑 된 칼슘 불소는 펄스 레이저를 출력 할 수 있으며, 산화 사마륨 및 사마륨 불소는 레이저 '필터 필름'으로 만들 수 있습니다. '가넷'결정에 도핑 된 사마륨은 적외선 필터로 만들 수 있습니다.
사마륨 가돌리늄이 풍부한 제품은 고성능 '절연 세라믹'으로 만들 수 있습니다.
사마륨 산화물은 메탄을 에탄 및 에틸렌으로 중합 할 수있다; 사마륨 디 요오드 라이드는 아세트 알데히드를 에탄올로 감소시킬 수있다.
사마륨은 중성자에 대한 강한 흡수 에너지를 가지며 원자로에서 중성자 흡수제로 사용될 수 있습니다. 조사 후, 사마륨은 '사마르 동위 원소'로 바뀌어 저에너지 베타 광선과 감마선을 방출 할 수 있으며 의학의 '국부 방사선 요법'및 '이미지 추적'에 사용할 수 있습니다.
7. 유로 늄의 적용
요소 기호 eu 인 europium은 중국어로 yoxu로 발음되며 원자 무게는 151.964입니다.
europium의 가장 큰 특징은 전자 '에너지 수준'이 쉽게 흥분하고 전자는 '저에너지 수준'에서 '고 에너지 수준'으로 점프한다는 것입니다. 그리고 전자가 '높은 에너지 레벨'에서 '낮은 에너지 레벨'으로 돌아 오면 빛을 방출합니다. 물론, 다른 물질의 원자에 의해 방출되는 빛의 빈도도 다릅니다. 이제 europium으로 도핑 된 '희토류 트라이 컬러 형광등'과 '희토류 할라이드 램프'는 이전의 '고압 수은 램프'를 대체했습니다.
(europium)로 도핑 된 yttrium 산화물은 매우 밝고 완벽한 빨간색 스펙트럼을 나타냅니다. (europium)로 도핑 된 재료는 매우 밝고 완벽한 파란색 스펙트럼을 나타냅니다. 도핑 된 재료는 매우 밝고 완벽한 녹색 스펙트럼을 나타냅니다. 현재 tv 세트와 플랫 스크린 tv의 컬러 디스플레이 화면의 컬러 소스는 대부분이 유형의 재료를 사용하여 'actitation phosphors'를 만들기 위해 '컬러 유닛'을 형성 한 다음 다양한 색상의 전자 흥분을 사용하여 다양한 색상을 표시합니다.
도핑 유로 륨 산화물은 컬러 렌즈와 광학 필터를 만드는 데 사용될 수 있습니다. 특정 주파수의 빛을 걸러 낼 수있는 이유는 특정 주파수의 빛의 통과를 차단하거나 특정 주파수의 빛을 다른 주파수의 빛으로 변환하기 때문입니다.
도핑 유로움이 발광 재료로 도핑되고 빛의 주파수를 적절하게 변환 할 수 있습니다. 적외선 조명을 가시 광선으로 변환하면 빛나는 효율이 향상 될 수 있으며 '야간 시력'에도 사용될 수 있습니다. 가시 광선이 적외선으로 변환되면 적외선 식별에 사용될 수 있습니다. 빛의 주파수가 적절하게 변환되면 태양 전지의 전환 효율도 개선 될 수 있습니다. 이 분야의 연구 개발이 더 심화되면 관련 응용 프로그램이 유망합니다.
europium은 'light-emitting devices'및 'light-frequency converial devices'와 널리 관련되어 있습니다.
8. 가돌리늄의 적용
요소 기호 gd 인 gadolinium은 중국어로 ga로 발음됩니다. 원자 무게는 157.25입니다.
합금에 사용되는 가돌리늄, 가돌리늄을 함유하는 합금은 더 높은 온도에서 항산화 특성을 갖는다.
열 단열 세라믹, 열 단열 세라믹에 사용되는 가돌리늄 산화물이있는 열 단열 세라믹은 성능이 뛰어나며 항공, 자동차 및 기타 산업의 열 단열재로 종종 사용됩니다. 옥사이드 가돌리늄은 다른 재료에 사용하여 내열성을 향상시킬 수 있습니다.
영구 자기 재료에도 사용됩니다. 우리 모두 알다시피, 사마륨과 란타늄은 영구 자기 재료에 참여할 수 있으며 가돌리늄으로 도핑 된 영구 자석은 더 높은 내열성을 갖습니다.
광학 유리의 경우, 가돌리늄 산화물로 도핑 된 광학 유리는 높은 굴절률, 저 분산 및 고온 저항성이 우수하며 종종 고급 광 렌즈에 사용됩니다. 마찬가지로,이 고성능 광학 재료는 '증기 코팅'방법을 통해 일반 렌즈의 성능을 향상시킬 수 있습니다.
가돌리늄은 '발광 포스포르 (luminescent phosphors)에 사용되는 반면 유로 리움 도핑은 발광 인이 고급 디스플레이에 사용되는 우수한 성능을 달성하는 데 도움이되며 덧붙였다.
마이크로파 응용 분야의 경우, 가돌리늄은 마이크로파 장비를위한 가돌리늄 합금 인 가돌리늄 yttrium garnet (gd : y3al5o12)을 만드는 데 사용됩니다. 이 가돌리늄 합금은 둘 이상의 금속 요소를 혼합하고 용융시킴으로써 만들어지며, 혼합물의 생성물은 이전의 다양한 금속 형태와 다른 특성을 가질 것이다. gadolinium yttrium garnet은 전자 레인지 장비 및 기타 필드에 사용됩니다.
또한 '자기-광학 효과 재료'및 '자기 냉장 기술'에도 사용됩니다.
gadolinium과 lanthanum yttrium molybdenum에 의해 만든 음극 방출 물질은 처리하기 쉽고, 방출 효과가 우수하며, 안정적인 성능을 가지고 있으며, 마그네트 론 분야에서 사용할 수 있습니다.
'중성자 흡수 재료'에 우라늄 연료로드에 가돌리늄을 첨가하면 핵분열 속도를 제어 할 수 있습니다.
gadolinium은 x- 선을 흡수하는 강력한 능력을 가지고 있으며 '방사선 보호 재료', '의료 영상 재료'및 기타 x- 선 흡수 재료에 사용될 수 있습니다.