形成科学

希土類金属

希土類 - 17人の代表の合計を有する細胞の比較的小さなグループ、。 彼らはすべての銀白色の色材を提示しました。

希土類元素およびその発見の歴史

物質のこのグループは、最近オープンしました。 サンプルは最初に1794年に発見されました。 フィンランドの化学者ヨハン・ガドーリンイッテルビーと呼ばれる場所の近くに鉱石のサンプルを研究している間。 イットリウム - ここで彼は、その後の場所にちなんで命名された未知の「液アース」を発見しました。 しばらくすると、再びサンプルは惑星セレスセリウムにちなんで名付けられた追加の物質を、割り当てられたマーティン・クラポート、調べました。

そして、1907年で、すでにそのような要素の14が見つかりました。

「レアアース」の非常に同じ名前は18世紀後半に導入されました。 ここでは、グループのすべての要素が実際に水に不溶性である耐火性酸化物を形成するという事実が果たした役割。 また、時間の科学者が誤ってこれらの金属は、地球の地殻に稀であると信じていました。

希土類金属:グループの代表者

既に述べたように、このグループは17ので構成されて 化学元素。 これらは、次のとおりです。

  • ランタン。
  • (セレス、惑星にちなんで命名)セリウム。
  • ネオジム。
  • Pradeozim。
  • サマリウム。
  • プロメチウム。
  • ガドリニウム。
  • ヨーロッパ。
  • テルビウム。
  • ホルミウム。
  • ジスプロシウム。
  • エルビウム。
  • イッテルビウム。
  • ルテチウム。
  • ツリウム。

興味深いことに、外側の 電子レベル 原子は、ほぼ同一です。 これは、化学的および説明 の物理的性質 の金属を。

希土類金属およびそれらの化学的性質

このグループの代表は加熱特に高い比較的高い反応性を、持っています。 例えば、高温で特定の金属は、水素含有と反応することができます。

さらに、これらの要素を加熱することによって安定した水不溶性の酸化物を形成し、酸素と反応します。 ところで、大気中の酸素で燃焼金属はかなりの熱の進化を観察しています。 空気中のプロパティの輝き - このグループは、自然発火することを特徴とすることがあります。

希土類金属はまた、水に難溶性であり、いくつかは、両性の性質を有する水酸化物を形成することができます。

ほとんどのグループのすべてのメンバーは、によって特徴づけられる の酸化状態 +3。 アクティブな要素が変化します。 それは、最も活発なランタンと考えられています。

希土類金属の抽出

ほとんどの場合、希土類元素が一緒に起こります。 一つの岩石試料は、グループのいくつかのメンバーが含まれています。 現在までに、希土類元素の一部である250の以上の鉱物があります。 主要な鉱物はorthite、モナザイト、パリシKsięteが含まれます。

地球の地殻の中で最も一般的な物質は、セリウムと考えられています。 しかし、自然の中でツリウムルテチウムは最低額が含まれています。

2008年には、世界は希土類金属のおよそ124000トンを採掘されました。 この生産の指導者たちは、インド、中国、ブラジルなどの国に考えられています。

希土類金属の広大な堆積物のもう一つの場所は、2011年に発見されました。 これらの領域は、ハワイ、近く、太平洋の下に位置している フランス領ポリネシア 、タヒチ。

希土類金属およびそれらの使用

これらの要素は全く異なる分野で使用されています。 例えば、彼らは広くガラス産業で使用されています。 まず、彼らはガラスの半透明性を高めます。 第二に、これらの金属は、特別な目的のガラス製造のために使用される-ガラス吸収 紫外線 又は赤外線透過硬化。 希土類材料を用いて耐熱ガラスを生成します。

これらの要素を精製における触媒として作用します。 これらはまた、高品質の塗料、ワニスと顔料の製造のための化学業界で使用されています。

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