Nom du produit : métal lutétium de haute pureté.
Formule chimique : Lu
Numéro CAS : 7439-94-3
Numéro EINECS : 231-103-0
Pureté : 99,9 %-99,99 %
Couleur: blanc argenté
Poids atomique : 174,967
Numéro atomique : 71
Point de fusion : 1663 degrés
Point d'ébullition : 3395 degrés
Densité : 9.8404
Forme : bloc, poudre, feuille, fil, tige, feuille ou selon les exigences du client
Emballage : emballé dans un fût en fer, doublé de sacs en plastique simple/double couche et rempli de gaz argon pour la protection ou selon les exigences du client
Introduction de l'élément lutécium :
La teneur en lutécium de la croûte terrestre est inférieure à celle des autres métaux des terres rares. Il n’existe pas seul dans la nature, mais il est présent avec d’autres métaux des terres rares, son processus de séparation est donc très difficile. Le lutécium coexiste généralement avec l'ytterbium dans le minerai de béryllium, d'yttrium et de xénotime. Dans le minerai de monazite contenant 50 % d'éléments de terres rares, le lutécium représente généralement 0,003 %, et le rendement moyen est compris entre 0,01 % et 1,00 %. La séparation étant difficile, le prix du lutétium sur le marché est élevé. Le lutétium est le dernier des éléments des terres rares et le dernier à être découvert (autre que le prométhium radioactif).
Propriétés du métal lutétium :
Étant donné que le rayon atomique des éléments lanthanides diminue de gauche à droite, le lutétium est l'élément ayant le plus petit rayon atomique parmi les éléments lanthanides. Plus le rayon est petit, plus la disposition est étroite, de sorte que le lutétium est devenu le métal le plus dur et le plus dense parmi les éléments des terres rares.
L'éclat du métal lutétium se situe entre celui de l'argent et du fer. La teneur en impuretés a une grande influence sur leurs propriétés, c'est pourquoi il existe souvent des différences significatives dans les propriétés physiques rapportées dans la littérature. Le lutétium est relativement stable dans l’air ; l'oxyde de lutétium est un cristal incolore qui se dissout dans l'acide pour former le sel incolore correspondant. Le lutétium est principalement utilisé pour les travaux de recherche et a peu d’autres utilisations. Il est doux, soluble dans l’acide dilué et peut réagir lentement avec l’eau. Les sels sont incolores et les oxydes sont blancs.
Méthode de préparation du lutécium métallique :
Réduction calcothermique du fluorure de lutécium
2LuF3+3Ca→2Lu+3CaF2
Utilisations du lutétium métal :
1. Fabriquer certains alliages spéciaux. Par exemple, les alliages de lutétium et d'aluminium peuvent être utilisés pour l'analyse par activation neutronique.
2. Les nucléides stables du lutécium jouent un rôle catalytique dans les réactions de craquage du pétrole, d'alkylation, d'hydrogénation et de polymérisation.
3. Comme élément ajouté au grenat d'yttrium fer ou d'yttrium aluminium pour améliorer certaines propriétés.
4. En tant que matière première pour le stockage des bulles magnétiques, le grenat de gadolinium-gallium contient également une petite quantité de lutécium, qui fonctionne comme un dopant.
5. Un cristal fonctionnel composite dopé au tétraborate de lutécium, d'aluminium, d'yttrium et de néodyme, qui appartient au domaine technique de la croissance cristalline de refroidissement en solution saline. Des expériences ont prouvé que le cristal NYAB dopé au lutétium est supérieur au cristal NYAB en termes d'uniformité optique et de performances laser.
6. Le grenat de lutétium et d'aluminium (Al5Lu3O12) peut être utilisé dans la technologie de lithographie par immersion à indice de réfraction élevé comme matériau de lentille.
7. L'oxyorthosilicate de lutétium dopé au cérium est actuellement le matériau de détection préféré dans la technologie de tomographie par émission de positons (TEP).
8. Des recherches menées par les ministères étrangers concernés ont révélé que le lutétium avait des utilisations potentielles dans les écrans électroniques à couleurs changeantes et les semi-conducteurs moléculaires de faible dimension.
9. Le tantalate de lutécium (LuTaO4) est la substance blanche stable ayant la densité la plus élevée connue (9,81 g/cm3), c'est donc un matériau support idéal pour le phosphore des rayons X. Parmi les substances blanches, seul le dioxyde de thorium a une densité plus élevée (10 g/cm3), mais le thorium qu'il contient est radioactif.
10.En outre, le lutétium est également utilisé dans la technologie des batteries énergétiques et comme activateur de phosphores.
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