Terbium métal de haute pureté

Terbium métal de haute pureté

Numéro atomique : 65
Point de fusion : 1356 degrés
Point d'ébullition : 3230 degrés
Densité : 8,23 g/cm3
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Description

Nom du produit : métal terbium de haute pureté.

Formule chimique : Tb

Numéro CAS : 7440-27-9

Numéro EINECS : 231-137-6

Pureté : 99,9 %-99,99 %

Couleur: blanc argenté

Poids atomique : 158,93

Numéro atomique : 65

Point de fusion : 1356 degrés

Point d'ébullition : 3230 degrés

Densité : 8,23 g/cm3

Normes de production : GB/T 20893-2007

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 simples/doubles et rempli d'argon pour protection ou selon les exigences du client

 

Introduction de l'élément terbium :

 

Le terbium est une terre rare lourde et son abondance dans la croûte terrestre est très faible, seulement 1,1 ppm. L'oxyde de terbium représente moins de 0.01 % du total des terres rares. Même dans les minéraux de terres rares lourds de type yttrium à haute teneur en ions avec la teneur en terbium la plus élevée, la teneur en terbium ne représente que 1,1 à 1,2 % du total des terres rares. Le terbium coexiste principalement avec l'yttrium et d'autres éléments des terres rares, comme la monazite, dont la teneur en terbium est généralement de 0,03 %. Une petite quantité existe dans le minerai de phosphocérite et de béryllium yttrium. En tant que membre de la famille des terres rares lourdes, le terbium chinois est concentré dans les gisements de terres rares ioniques du sud et dans certains gisements primaires de Mianning, dans le Sichuan.

 

Propriétés du terbium métallique :

 

Le terbium est un métal gris argenté, ductile et mou, qui peut être coupé au couteau. Il est facilement corrodé par l'air à haute température ; Il se corrode très lentement à température ambiante, soluble dans l'acide ; Ses sels sont incolores.

 

Méthode de préparation du terbium métal :

 

L'oxyde de terre rare est fluoré dans des conditions de chauffage, et le produit fluoré subit une réaction de réduction thermique avec du calcium métallique pour générer du terbium métallique. Le produit de terbium métallique est broyé, raffiné secondairement et distillé sous vide pour préparer le produit final : du terbium métallique de haute pureté.

Réaction de fluoration :

Tb2O3 + NH4HF2 → 2TbF3 + 6NH4F↑+ 3H2O

Réaction de réduction :

2Tb2F7 + 7Ca=4Tb + 7CaF2

 

Utilisations du terbium métallique :

 

(1) Utilisé sous forme de mélanges de terres rares. Par exemple, il peut être utilisé comme engrais composé de terres rares agricoles et additif alimentaire. Le terbium des terres rares peut améliorer la qualité des cultures et augmenter le taux de photosynthèse dans une certaine plage de concentration. Les complexes de terbium ont une activité biologique élevée. Le complexe ternaire de terbium Tb(Ala)3BenIm(ClO4)3·3H2O a de bons effets antibactériens et bactéricides sur Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis et Escherichia coli. Il possède des propriétés antibactériennes à large spectre et la recherche sur ce type de complexe ouvre une nouvelle direction de recherche pour les médicaments bactéricides modernes.

 

(2) Utilisé dans le domaine de la luminescence comme activateur de poudre verte parmi trois luminophores de couleur primaire. Les matériaux optoélectroniques modernes utilisent tous trois couleurs de base de luminophores : rouge, vert et bleu, c'est-à-dire trois luminophores de couleur primaire. Différentes couleurs peuvent être synthétisées à l’aide de ces trois couleurs primaires. Le terbium est un composant indispensable de nombreux phosphores verts de haute qualité. Les ions Tb3+ peuvent émettre une lumière verte d'une longueur d'onde de 545 nm. Presque tous les phosphores verts de terres rares utilisent le terbium comme activateur.

 

Dans le nouvel éclairage à semi-conducteurs, le terbium est également utilisé comme initiateur de matériaux luminescents qui excitent les LED blanches avec une lumière bleue. Le terbium métallique est également utilisé dans le domaine des luminophores polycristallins. En utilisant des diodes comme sources lumineuses, la fluorescence produite par les luminophores est mélangée à la lumière produite par les diodes pour produire une lumière blanche pure, utilisée comme éclairage.

 

Les matériaux électroluminescents à base de terbium comprennent principalement des phosphores verts de sulfure de zinc avec du terbium comme activateur. Sous irradiation ultraviolette, les complexes organiques de terbium peuvent émettre une forte fluorescence verte et peuvent être utilisés comme matériaux électroluminescents en couches minces. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés dans la recherche sur les films électroluminescents complexes organiques de terres rares, il existe encore un certain écart entre les applications pratiques. La recherche sur les films et dispositifs électroluminescents à complexes organiques de terres rares est toujours en cours.

Les propriétés fluorescentes du terbium ont également été utilisées comme sondes fluorescentes. Par exemple, la sonde fluorescente ofloxacine-terbium (Tb3+) utilise le spectre de fluorescence et le spectre d'absorption pour étudier l'interaction entre le complexe ofloxacine-terbium (Tb3+) et l'acide désoxyribonucléique (ADN), montrant que l'ofloxacine- Une combinaison en forme de sillon peut être formée entre la sonde Tb3+ et la molécule d'ADN, et l'acide désoxyribonucléique peut améliorer considérablement la fluorescence du système ofloxacine-Tb3+. Sur la base de ce changement, l'acide désoxyribonucléique peut être mesuré.

 

(3) Utilisé comme matériaux de stockage magnéto-optiques. Les matériaux magnéto-optiques à base de terbium ont atteint l’échelle d’une production de masse. Parmi eux, les disques magnéto-optiques les plus performants constitués de films d'alliage terbium-fer-cobalt (TbFeCo) sont utilisés comme éléments de stockage informatique, avec une capacité de stockage augmentée de 10 à 15 fois. Il présente les avantages d’une grande capacité et d’une vitesse d’accès rapide. Il est utilisé dans les disques optiques à haute densité de stockage et peut être effacé des dizaines de milliers de fois. C'est un matériau important dans la technologie de stockage d'informations électroniques. Le matériau magnéto-optique le plus couramment utilisé dans les bandes du visible et du proche infrarouge est le grenat de terbium et de gallium (TGG), qui est le meilleur matériau magnéto-optique pour fabriquer des rotateurs et des isolateurs de Faraday.

 

(4) Fabrication de verre magnéto-optique. Le verre optique Faraday contenant du terbium est un matériau clé pour la fabrication de rotateurs, d'isolateurs et de circulateurs dans la technologie laser.

 

(5) Fabrication d'alliage ferromagnétostrictif terbium-dysprosium (TerFenol). Le développement de l’alliage ferromagnétostrictif terbium-dysprosium (TerFenol) a ouvert de nouvelles utilisations pour le terbium. Le terfénol est un nouveau matériau découvert dans les années 1970. La moitié de l'alliage est composée de terbium et de dysprosium, parfois additionnés d'holmium, et le reste est du fer. L'alliage a été développé pour la première fois par le laboratoire Ames dans l'Iowa, aux États-Unis. Lorsque le terfénol est placé dans un champ magnétique, sa taille change plus que celle des matériaux magnétiques ordinaires. Ce changement permet de réaliser certains mouvements mécaniques de précision. Le ferro-terbium-dysprosium était à l'origine principalement utilisé pour les sonars et a été largement utilisé dans une variété de domaines, depuis les systèmes d'injection de carburant, le contrôle des vannes de liquide, le micro-positionnement jusqu'aux actionneurs mécaniques, les mécanismes et réglages des télescopes spatiaux des avions, les régulateurs d'ailes jusqu'aux production de haut-parleurs de types individuels et autres domaines. Le ferro-terbium est le matériau magnétostrictif le plus idéal selon divers indicateurs et présente des perspectives de développement extrêmement larges dans les domaines industriels modernes de haute technologie et traditionnels tels que l'aérospatiale, l'exploration et l'exploitation minière des océans, les communications mobiles sous-marines et le contrôle de haute précision.

 

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