コンテンツにスキップ

イットリウム

この記事は良質な記事に選ばれています
Xuất điển: フリー bách khoa sự điển 『ウィキペディア ( Wikipedia ) 』
ストロンチウム イットリウム ジルコニウム
Sc

Y

Lu
Ngoại kiến
Ngân bạch sắc
Nhất bàn đặc tính
Danh xưng,Ký hào,Phiên hào イットリウム, Y, 39
Phân loại Thiên di kim chúc
Tộc,Chu kỳ,ブロック 3,5,d
Nguyên tử lượng 88.90585
Điện tử phối trí [Kr] 4d15s2
Điện tử xác 2, 8, 18, 9, 2 (Họa tượng)
Vật lý đặc tính
Tương Cố thể
Mật độ(Thất ônPhó cận ) 4.472 g/cm3
Dung điểmでの dịch thể mật độ 4.24 g/cm3
Dung điểm 1799K, 1526°C, 2779°F
Phí điểm 3609K, 3336°C, 6037°F
Dung giải nhiệt 11.42 kJ/mol
Chưng phát nhiệt 365 kJ/mol
Nhiệt dung lượng (25°C) 26.53 J/(mol·K)
Chưng khí áp
Áp lực (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
Ôn độ (K) 1883 2075 (2320) (2627) (3036) (3607)
Nguyên tử đặc tính
Toan hóa sổ 3,2, 1 ( nhượcDiêm cơ tính toan hóa vật)
Điện khí âm tính độ 1.22 ( ポーリングの trị )
イオン hóa エネルギー Đệ 1: 600 kJ/mol
Đệ 2: 1180 kJ/mol
Đệ 3: 1980 kJ/mol
Nguyên tử bán kính 180pm
Cộng hữu kết hợp bán kính 190±7pm
その tha
Kết tinh cấu tạo Lục phương tinh hệ
Từ tính Thường từ tính[1]
Điện khí để kháng suất (r.t.) (α, poly) 596 nΩ⋅m
Nhiệt vân đạo suất (300 K) 17.2 W/(m⋅K)
Nhiệt bành trương suất (r.t.) (α, poly) 10.6 μm/(m⋅K)
Âm の vân わる tốc さ
( vi tế ロッド )
(20°C) 3300 m/s
ヤング suất 63.5 GPa
Cương tính suất 25.6 GPa
Thể tích đạn tính suất 41.2 GPa
ポアソン bỉ 0.243
ブリネル ngạnh độ 589 MPa
CAS đăng lục phiên hào 7440-65-5
Chủ な đồng vị thể
Tường tế はイットリウムの đồng vị thểを tham chiếu
Đồng vị thể NA Bán giảm kỳ DM DE(MeV) DP
87Y syn 3.35 d ε - 87Sr
γ 0.48, 0.38 -
88Y syn 106.6 d ε - 88Sr
γ 1.83, 0.89 -
89Y 100% Trung tính tử50 cá でAn định
90Y syn 2.67 d β- 2.28 90Zr
γ 2.18 -
91Y syn 58.5 d β- 1.54 91Zr
γ 1.20 -

イットリウム(ラテン ngữ:yttrium[2]Anh ngữ phát âm:[ˈɪtriəm]) は,Nguyên tử phiên hào39のNguyên tốである. Nguyên tố ký hào はYである.単 thểは nhuyễn らかく ngân quang trạch をもつ kim chúc である.Thiên di kim chúcに chúc すがランタノイドと hóa học đích tính chất が tự ているのでHi thổ loại nguyên tốに phân loại される[3].Duy nhất の an địnhĐồng vị thể89Yのみ hi thổ loại鉱 vậtTrung に tồn tại する. 単 thể は thiên nhiên には tồn tại しない.

1787 niênカール・アクセル・アレニウス(Anh ngữ bản)がスウェーデンのイッテルビーの cận くで vị tri の鉱 vật を phát kiến し, đinh danh にちなんで “イッテルバイト” と danh づけた[4].ヨハン・ガドリンはアレニウスの kiến つけた鉱 vật からイットリウムの toan hóa vật を phát kiến し,アンデルス・エーケベリはそれをイットリアと danh づけた.1828 niênフリードリヒ・ヴェーラーは鉱 vật からイットリウムの単 thể を thủ り xuất した[5].イットリウムはHuỳnh quang thểに sử われ, xích sắc huỳnh quang thể はテレビのブラウン quảnディスプレイやLEDに sử われている[6].ほかにはĐiện cực,Điện giải chất,Điện khí フィルタ,レーザー,Siêu vân đạo thểなどに sử われ, y liệu kỹ thuật にも ứng dụng されている. イットリウムはSinh lý hoạt tính vật chấtではないが, その hóa hợp vật は nhân gian の phế に hại をおよぼす[7].

Danh xưng

[Biên tập]

Nguyên tố ký hào には1920 niên đại sơ đầu までYtが sử われていたが, のちにYが sử われるようになった[8].

Đặc trưng

[Biên tập]

Tính chất

[Biên tập]

イットリウムは nhuyễn らかく ngân quang trạch を trì つ kim chúc である.Đệ 5 chu kỳĐệ 3 tộcに chúc すThiên di kim chúcであり,Chu kỳ luậtから dư tưởng されるとおり, đệ 3 tộc でĐệ 4 chu kỳスカンジウムよりĐiện khí âm tính độが tiểu さく,Đệ 6 chu kỳランタンよりも điện khí âm tính độ が đại きい. また, đệ 5 tộc で đệ 5 chu kỳ のジルコニウムよりも điện khí âm tính độ が tiểu さい[9][10].Đệ 5 chu kỳ nguyên tố のdブロック nguyên tốのなかではイットリウムがもっとも nguyên tử phiên hào が tiểu さい.

Thuần 粋な単 thểは không khí trung で bỉ giác đích an định だが, これはToan hóa イットリウム(III)(Y2O3) の mô が kim chúc biểu diện を phúc ってBất động tháiHóa するためである.Thủy chưng khíTrung で750 ℃ phó cận まで gia nhiệt すると, mô の hậu さは10µmに đạt することがある[11].単 thể を tế かくすると không khí trung で bất an định となり, tước り trạng のイットリウムは400 ℃ dĩ thượng でTự nhiên phát hỏaしうる. Trất tố trung では, 単 thể を1,000 ℃に gia nhiệt するとTrất hóa イットリウム(YN) が sinh thành する[11].イットリウムには2つの đồng tố thể がある(α, β). それぞれの kết tinh cấu tạo は lục phương tối mật sung điền cấu tạo と thể tâm lập phương cách tử である.

ランタノイドとの loại tự điểm

[Biên tập]

イットリウムとランタノイドNguyên tố の tính chất はよく tự ており, ともにHi thổ loại nguyên tốに chúc す[3].Thiên nhiên のHi thổ loại 鉱 vật(Anh ngữ bản)は tất ず phục sổ の hi thổ loại nguyên tố を hàm んでいる[12].

イットリウムは, chu kỳ biểu trung で cận くに vị trí する nguyên tố よりも, ランタノイドに tính chất が tự ている[13].もし vật lý đích tính chất だけに trứ mục すれば, イットリウムの nguyên tử phiên hào は64.5-67.5に tương đương する. この trị はガドリニウムエルビウムの trung gian である[14].しかし, イットリウムの mật độ が4.47 g/cm3であるのに đối してルテチウムが9.84 g/cm3,ジスプロシウムが8.56 g/cm3であるように, イットリウムはほかのランタノイドより mật độ が đê く, vật lý đích tính chất の tương vi もある[15].

またPhản ứng thứ sổもほぼ đồng じであり[11],テルビウムジスプロシウムと hóa học phản ứng tính が tự ている[6].Nguyên tử bán kính (180 pm) やイオン bán kính (88 pm) も loại tự しており, dung dịch trung ではまるでTrọng hi thổLoại のようにふるまうため, trọng hi thổ loại のイオンは “イットリウム tộc” と hô ばれることがある[11][16].Nguyên tử bán kính の loại tự tính はランタノイド thâu súcによる[17].

このようにイットリウムとランタノイドは phi thường に loại tự した hóa học đích tính chất をもつが, tương vi điểm としては, イットリウムはもっぱら+3のNguyên tử 価しか thủ らないのに đối し, ランタノイドのおよそ bán sổ は+3価 dĩ ngoại の nguyên tử 価も thủ ることが cử げられる[11].

Hóa hợp vật と hóa học phản ứng

[Biên tập]

+3価の thiên di kim chúc として, イットリウムはさまざまなVô cơ hóa hợp vậtをつくり, thông thường 3つの価 điện tửをすべて kết hợp に sử うため, toan hóa sổ は+3である[18].たとえばToan hóa イットリウム(III)(Y2O3) は1つのイットリウム nguyên tử が6つの toan tố nguyên tử と kết hợp した cấu tạo をもち, bạch sắc cố thể の vật chất である[19].

フッ hóa vật,Thủy tố hóa vật,シュウ toan diêmは thủy に dung けないが,Xú hóa vật,Diêm hóa vật,ヨウ hóa vật,Trất hóa vật,Lưu hóa vậtはすべて thủy に dung ける[11].Y3+イオンは5d quỹ đạo と4f quỹ đạo に điện tử が tồn tại しないためĐiện tử thiên diによる khả thị quang の hấp thâu が khởi こらず, その dung dịch は vô sắc である[11].

イットリウムやその hóa hợp vật はThủyと dung dịch に phản ứng してY2O3が sinh thành する[12].NùngTiêu toanフッ hóa thủy tố toanとの phản ứng tính は cao くないが, ほかのCường toanとは dung dịch に phản ứng する[11].

単 thể は200 ℃ dĩ thượng でハロゲンと phản ứng してフッ hóa イットリウム(III)(YF3),Diêm hóa イットリウム(III)(YCl3),Xú hóa イットリウム(III)(YBr3) などのハロゲン hóa vậtをつくる[7].Đồng dạng に, cao ôn でThán tố,リン,セレン,ケイ tố,Lưu hoàngなどと phản ứng し,Nhị nguyên hóa hợp vậtをつくる[11].

Thán tố ─イットリウム kết hợp を trì つ hóa hợp vật をHữu cơ イットリウム hóa hợp vật(Anh ngữ bản)という. そのなかには toan hóa sổ 0のイットリウムを hàm むものがある[20][21][ chú 1].ある tam lượng thể hóa phản ứng のXúc môiとして hữu cơ イットリウム hóa hợp vật が sử われることがある[21].その hóa hợp vật は, Y2O3と nùngDiêm toanおよびDiêm hóa アンモニウムから đắc られるYCl3を xuất phát vật chất として hợp thành される[24][25].

ハプト sổとは, lân tiếp するPhối vị tửがどのように trung tâm nguyên tử へ kết hợp しているかを biểu すもので, ギリシャ văn tự のイータ η で biểu される.カルボランが d0Kim chúc nguyên tử にハプト sổ η7で phối vị している thác thể として tối sơ に phát kiến されたのはイットリウム thác thể であった[21].Thán tố インターカレーション hóa hợp vật(Anh ngữ bản)であるグラファイト-Yやグラファイト-Y2O3を khí hóa することにより, Y@C82のような cầu trạng の thán tố の hạm の trung にイットリウム nguyên tử を nội bao したNguyên tử nội bao フラーレン(Anh ngữ bản)が sinh thành する[6].Điện tử スピン cộng minhによる nghiên cứu で, Y3+と(C82)3−のイオン đối の sinh thành が kỳ されている[6].またY3C, Y2C, YC2などのThán hóa vậtThủy tố hóaするとThán hóa thủy tốが đắc られる[11].

Nguyên tố hợp thành と đồng vị thể

[Biên tập]

Thái dương hệのイットリウムはHằng tinh nội nguyên tố hợp thànhに do lai し, ước 72%がs quá trình,Ước 28%がr quá trìnhによるものである[26].s quá trình は sổ thiên niên かけてゆっくりと tiến み,Mạch độngするXích sắc cự tinhの nội bộ で khởi こる[27].r quá trình はSiêu tân tinhBạo phát に bạn って khởi こる tốc い phản ứng である. いずれも khinh いNguyên tử hạchTrung tính tử bộ hoạchによりChất lượng sổが tăng gia する.

イットリウムはウランHạch phân liệt phản ứngの chủ yếu な sinh thành vật である. Hạch 廃 khí vật quản lý の quan điểm で trọng yếu な đồng vị thể は, bán giảm kỳ 58.51 nhật の91Yと bán giảm kỳ 64 thời gian の90Yである[28].90Yは đoản い bán giảm kỳ を trì ちながら, thân hạch chủng のストロンチウム90 (90Sr) の bán giảm kỳ が29 niên と trường いためVĩnh 続 bình hành(Anh ngữ bản)Trạng thái になる.

Đệ 3 tộc nguyên tốDương tửの sổ は kỳ sổ なのでAn định đồng vị thểが thiếu ない[9].イットリウムの an định đồng vị thể は89Yのみであり, これは thiên nhiên に tồn tại する. ほかの quá trình で sinh thành した đồng vị thể がĐiện tử phóng xuất( trung tính tử → dương tử ) で băng 壊するための thập phân な thời gian をs quá trình が dữ えることにより,89Yの tồn tại lượng が đa くなったと khảo えられている[27][ chú 2].s quá trình ではChất lượng sổ(A= dương tử + trung tính tử ) が90, 138, 208 phó cận のNguyên tử hạchが tuyển 択 đích に sinh thành する khuynh hướng がある[27][ chú 3].このとき trung tính tử sổ はそれぞれ50, 82, 126となる. このような đồng vị thể は điện tử をあまり phóng xuất しないので, kết quả として tồn tại lượng が đa くなる[5].89Yの chất lượng sổ は90に cận く, trung tính tử sổ は50である.

Chất lượng sổ 76から108まで, thiếu なくとも32 chủng のイットリウムのNhân công phóng xạ tính đồng vị thểが xác nhận されている[28].Tối も bất an định な đồng vị thể は bán giảm kỳ 150 nsの106Yであり, その thứ は bán giảm kỳ 200 nsの76Yである[28].Tối も an định なものは bán giảm kỳ 106.626 nhật の88Yであり, その thứ は bán giảm kỳ 58.51 nhật の91Y, 79.8 thời gian の87Y, 64 thời gian の90Yである[28].ほかの đồng vị thể の bán giảm kỳ はすべて1 nhật dĩ nội であり, そのほとんどが1 thời gian dĩ nội である[28].

Chất lượng sổ 88 dĩ hạ のイットリウム đồng vị thể は, chủ にβ+Băng 壊( dương tử → trung tính tử ) によりストロンチウム(Z= 38) の đồng vị thể になる[28].Chất lượng sổ 90 dĩ thượng のものは, chủ にβBăng 壊( trung tính tử → dương tử ) によりジルコニウム(Z= 40) の đồng vị thể になる[28].また, chất lượng sổ 97 dĩ thượng のものはβ trì diên trung tính tử phóng xuất quá trình による băng 壊が nhất bộ khởi こる[30].

Chất lượng sổ 78から102まで, thiếu なくとも20 chủng のChuẩn an định đồng vị thể( lệ khởi trạng thái の đồng vị thể ) が tri られている[28][ chú 4].80Yと97Yでは phục sổ の lệ khởi trạng thái が xác nhận されている[28].Cơ để trạng tháiより lệ khởi trạng thái のほうが bất an định なはずだが,78mY,84mY,85mY,96mY,98m1Y,100mY,102mYは cơ để trạng thái のものより trường い bán giảm kỳ を trì つ. その lý do は, これらはHạch dị tính thể 転 diだけでなくβ băng 壊によっても băng 壊するためである[30].

Lịch sử

[Biên tập]

1787 niên, quân đội trung úy のかたわら hóa học giả をしていたカール・アクセル・アレニウスは, スウェーデンのストックホルム cận giao の thônイッテルビーの cổ い thạch thiết り tràng で, hắc sắc の trọng い nham thạch を phát kiến した. Bỉ はこれを, đương thời kiến つかったばかりのタングステンが hàm まれる vị tri の鉱 vật だと khảo え[31],これを “イッテルバイト” と danh づけた[ chú 5].さらなる phân tích のため, その thí liêu が đa sổ の hóa học giả に tống られた[4].

白黒の肖像画。若い男がコートを着てネッカチーフを着けている。髪はわずかに着色されるのみで、灰色に見える。
Toan hóa イットリウム(III)を phát kiến したヨハン・ガドリン

1789 niên,ヨハン・ガドリンはオーボ đại học (University of Åbo) でアレニウスの thí liêu から tân たな toan hóa vật を phát kiến し ( đương thời は “アース” と hô ばれた ), 1794 niên, phân tích を hoàn liễu してその thành quả を phát biểu した[32].1797 niên,アンデルス・エーケベリはこれを xác nhận し, tân たな toan hóa vật を “イットリア (yttria)” と danh づけた[33].Sổ thập niên hậu,アントワーヌ・ラヴォアジエによるNguyên tốの cận đại đích định nghĩa により, アースは nguyên tố へと hoàn nguyên することができると khảo えられるようになり, tân たなアースの phát kiến はそれに hàm まれる tân たな nguyên tố の phát kiến と đồng nghĩa であることが nhận thức された. そしてイットリアには “イットリウム” が hàm まれると khảo えられた[ chú 6].

1843 niên,カール・グスタフ・モサンデルはイットリアから3 chủng の toan hóa vật, すなわち bạch sắc のToan hóa イットリウム(III),Hoàng sắc のToan hóa テルビウム(III,IV)( đương thời これは “エルビア” と hô ばれていた ), tường vi sắc の toan hóa エルビウム ( これは “テルビア” と hô ばれていた ) を phát kiến した[34].Tứ つ mục の toan hóa vật, toan hóa イッテルビウムは1878 niên,ジャン・マリニャックにより単 ly された[35].その hậu, tân たな nguyên tố が単 thể としてこれらの toan hóa vật から単 ly され, thải thạch tràng のあったイッテルビー thôn にちなんで, それぞれイッテルビウム,テルビウム,エルビウムと mệnh danh された[36].さらに sổ thập niên hậu, 7 chủng の tân たな kim chúc が “ガドリンのイットリア” から phát kiến された[4].イットリアは単 nhất tổ thành の toan hóa vật ではなく鉱 vật であることがわかったため,マルティン・ハインリヒ・クラプロートはガドリンの danh をとって, これをガドリナイトと cải danh した[4].

Kim chúc イットリウムは1828 niên,フリードリヒ・ヴェーラーが vô thủyDiêm hóa イットリウムカリウムを gia nhiệt することによって sơ めて単 ly した[37][38].

1987 niên に,イットリウム・バリウム・ đồng toan hóa vật(Anh ngữ bản)Cao ôn siêu vân đạoを kỳ すことが phát kiến された. この tính chất を kỳ す vật chất としては2 phiên mục に kiến つかったもので[39],Trất tố の phí điểm dĩ thượng でSiêu vân đạoを kỳ す vật chất としては, sơ めて kiến つかったものである[ chú 7].

Sản xuất

[Biên tập]
白い背景の上の三つの柱状をした茶色の結晶
リン toan イットリウムを chủ thành phân とするゼノタイムの kết tinh

Tồn tại lượng

[Biên tập]

イットリウムはほとんどの hi thổ loại 鉱 thạch に hàm まれ[10],いくつかのウラン鉱 thạchにも hàm まれるが, 単 thể は tự nhiên giới に tồn tại しない[40].Địa xác trung の tồn tại lượng は ước 31ppmであり, これは28 phiên mục に đại きく,Ngânの400 bội である[41].Thổ 壌 trung には10-150 ppm ( càn táo chất lượng の bình quân で23 ppm ) hàm まれ, hải thủy trung には9pptほど hàm まれている[41].アポロ kế họaで thải tập されたNguyệt の thạchは, イットリウムを bỉ giác đích đa く hàm む[36].

Sinh thể nội での dịch cát は tri られていないが, ほとんどの sinh vật に hàm まれ, ヒトでは can 臓, thận 臓, tì 臓, phế, cốt に nùng súc する khuynh hướng がある. ヒトの thể には0.5 mg trình độ のイットリウムが hàm まれており,Mẫu nhũには4 ppmほど hàm まれている[42].Tân tiên な dã thái や tác vật には20-100 ppmほど hàm まれ, なかでもキャベツに tối も đa く hàm まれる[42].Tối も cao nùng độ なのは thụ mộc の chủng tử であり, 700 ppm dĩ thượng hàm まれる[42].

Sinh sản

[Biên tập]

イットリウムとランタノイドの vật tính が tự ていることから, ともに đồng じような quá trình で鉱 thạch trung に nùng súc される. そのため, これらは đồng じ鉱 thạch, すなわちHi thổ loại 鉱 vậtTrung に tồn tại する. 鉱 thạch trung での khinh hi thổ と trọng hi thổ の phân ly はわずかであって, hoàn toàn なものとはならない.Nguyên tử lượngは tiểu さいが, イットリウムは trọng hi thổ の trung で nùng súc される[43][44].

Hi thổ loại nguyên tố の chủ な sản xuất nguyên として dĩ hạ の tứ つが tri られる[45]が, モナザイトやバストネサイトなどの khinh hi thổ 鉱 vật においては phó sinh thành vật として thiếu lượng のイットリウムが đắc られるのみであり, chủ yếu なイットリウム nguyên はもっぱら trọng hi thổ 鉱 vật のゼノタイムに y る[46].

立方体に近い形をした暗灰色金属片。表面は平坦でない。
イットリウムのかけら. イットリウムと tha の hi thổ loại nguyên tố を phân ly するのは khốn nan である
  • Thán toan diêm ・フッ hóa vật diêm を hàm む khinh hi thổ であるバストネサイト([(Ce, La, etc.)(CO3)F]). イットリウムの cát hợp は bình quân 0.1%で[5][43],Tàn り99.9%は tha の16 chủng の hi thổ loại nguyên tố である[43].1960 niên から1990 niên にかけてのバストネサイトの chủ な sản địa はカリフォルニアのパス sơn hi thổ 鉱 sơn であり, đương thời アメリカは tối đại の hi thổ loại sản xuất quốc だった[43][45].
  • モナザイト([(Ce, La, etc.)PO4]) は đại bộ phân がリン toan diêm で, xâm thực を thụ けたHoa cương nhamの di động や trọng lực による phân ly でつくられたPhiêu sa 鉱 sàngを cấu thành する. Khinh hi thổ 鉱 thạch として, モナザイトは2%[43]( または3%[47]) ほどのイットリウムを hàm んでいる. 19 thế kỷ sơ めに tối đại の鉱 sàng がインドとブラジルで kiến つかり, lạng quốc は19 thế kỷ bán ばまで tối đại のイットリウム sản xuất quốc だった[43][45].
  • ゼノタイム(Anh ngữ bản)は hi thổ loại のリン toan diêm で, リン toan イットリウム (YPO4) としてイットリウムを60% dĩ thượng hàm む trọng hi thổ 鉱 thạch である[43].Tối đại の鉱 sàng は trung quốc のBạch vân ngạc bác( バイユンオボ ) であり, 1990 niên đại にパス sơn 鉱が bế sơn したため trung quốc は tối đại の trọng hi thổ thâu xuất quốc となった[43][45].
  • イオン hấp trứ hình niêm thổ ( ログナン niêm thổ ) は hoa cương nham の phong hóa によって hình thành され, trọng hi thổ を1% trình độ hàm む[43].Nùng súc vật により鉱 thạch は tối chung đích に8% dĩ thượng のイットリウムを hàm むようになる. イオン hấp trứ hình niêm thổ は chủ に trung quốc のHoa namĐịa phương で thải quật される[43][45][48][49].イットリウムはサマルスカイトフェルグソナイト(Anh ngữ bản)Trung にもみられる[41].

イットリウムを tha の hi thổ loại から phân ly するのは khốn nan であり, cổ điển đích な phân ly pháp である phân biệt thẩm điện pháp では cao thuần độ なイットリウム hóa hợp vật を đắc ることは sự thật thượng bất khả năng である[50].イットリウムを phân ly するための tiền 処 lý として, 鉱 thạch trung に hàm まれる hi thổ loại のリン toan diêm をNhiệt nùng lưu toanに dung giải させて hi thổ loại dung dịch を đắc る lưu toan pháp が dụng いられている. この hi thổ loại dung dịch にシュウ toanを gia えて trọng hi thổ loại をシュウ toan diêm として thẩm hàng させ khinh hi thổ loại と phân ly し, これを toan tố trung で gia nhiệt càn táo させることで toan hóa イットリウム(III)を60%ほど hàm hữu したイットリウム nùng súc vật が đắc られる. Đắc られた nùng súc vật は diêm toan に dung giải された hậu,イオン giao hoán クロマトグラフィーや dung môi trừu xuất pháp によって các nguyên tố に phân けられる. イオン giao hoán pháp におけるキレート剤としては thông thườngエチレンジアミン tứ tạc toan(EDTA) にあらかじめ đồng (II)イオンや á duyên (II)イオンなどの2価の kim chúc イオンを hấp trứ させたものが lợi dụng される. Hi thổ loại nguyên tố とEDTAとの kết hợp lực はそれぞれの nguyên tố によって dị なるため, イオン giao hoán tháp に hi thổ loại dung dịch を thông すとEDTAとの kết hợp lực が cường い thuận に hi thổ loại の hỗn hợp vật が phân ly され, イットリウムはジスプロシウムテルビウムの gian で đắc られる. この phân ly プロセスから minh bạch なように, イオン giao hoán mô pháp はバッチ処 lý を tiền đề としているため đại lượng sinh sản には hướng いていないが, dạng 々な tổ thành の dung dịch を đồng nhất プロセスで処 lý できる lợi điểm がある. Dung môi trừu xuất pháp において lợi dụng される trừu xuất 剤としては, トリブチルリン toan やイソデカン toan などがある. イットリウムの trừu xuất tự liệt はランタノイド nguyên tố のほぼ trung ương にあり, また trừu xuất tự liệt の lân り hợp うランタノイド nguyên tố との phân ly hiệu suất がそれほど cao くないため, trừu xuất tự liệt の dị なる2 chủng loại の trừu xuất 剤を dụng いて2 đoạn giai に phân けて trừu xuất される. Dung môi trừu xuất pháp は liên 続処 lý であるため đại lượng sinh sản に hướng いており, công nghiệp sinh sản pháp としては dung môi trừu xuất pháp が chủ lưu になっている[51].さらにフッ hóa thủy tốと phản ứng させると,フッ hóa イットリウムが đắc られる[52].

Thế giới の niên gian の toan hóa イットリウム(III) sinh sản lượng は, 2001 niên に600トンに đạt した. また, thế giới の bảo hữu lượng は thôi kế で900 vạn トンに thượng る[41].Mỗi niên わずか sổ トンの kim chúc イットリウムがフッ hóa イットリウムを toan hóa することにより sinh sản され,カルシウムマグネシウムHợp kim の kim chúc スポンジに lợi dụng される. 1,600 ℃ dĩ thượng に gia nhiệt を hành うアーク lôNội でイットリウムを dung giải させることができる[41][52].

Ứng dụng

[Biên tập]

Nhật dụng phẩm

[Biên tập]
Forty columns of oval dots, 30 dots high. First red than green than blue. The columns of red starts with only four dots in red from the bottom becoming more with every column to the right
イットリウムはブラウン quảnテレビの xích sắc を tác り xuất すために sử われる nguyên tố の nhất つである

ユウロピウムイオン (Eu3+) をドープしたToan hóa イットリウム(III)(Y2O3),オルトバナジン toan イットリウム(YVO4), nhị toan hóa lưu hóa イットリウム(III) (Y2O2S) はHuỳnh quang thểとして,カラーテレビブラウン quảnの xích sắc を xuất すために sử われる[5][6][ chú 8].イットリウムがĐiện tử súngからのエネルギーを tập め, それを huỳnh quang thể へ độ すと, ユウロピウムから xích sắc の quang が phóng xuất される[53].Eu3+のほかテルビウム(Tb3+) もドーパントとして dụng いられ, これは lục sắc の huỳnh quang を phát する.

イットリウム hóa hợp vật はエチレンTrọng hợpしてポリエチレンを chế tạo する tế の xúc môi となる[5].Kim chúc としては cao tính năngĐiểm hỏa プラグの điện cực に sử われる[54].また,プロパンを nhiên liêu とするランタンガスマントルの chế tạo に, phóng xạ tính vật chất であるトリウムの đại thế として sử われる[55].

Nghiên cứu trung の dụng đồ として, cố thể điện cực や tự động xa bài khí ガスの toan tố センサーとして kỳ đãi される, イットリウムで an định hóa したジルコニアが cử げられる[6].

ガーネット

[Biên tập]
Trực kính 0.5 cmのNd:YAGレーザーロッド

イットリウムはさまざまなNhân công ガーネット(Anh ngữ bản)の chế tạo に sử われる[56].イットリウム・ thiết ・ガーネット (Y3Fe5O12,YIG) は cao tính năngマイクロ baĐiện tử フィルタである[5].イットリウム,Thiết,アルミニウム,ガドリニウムのガーネット (Y3(Fe,Al)5O12,Y3(Fe,Ga)5O12など ) はTừ tínhを trì つ[5].YIGを âm hưởng エネルギー phát tín cơ や変 hoán khí に dụng ると cao hiệu suất のものが đắc られる[57].イットリウム・アルミニウム・ガーネットY3Al5O12(YAG) はモース ngạnh độ8.5であり, mô tạo ダイヤとしてBảo thạchに sử われる[5].セリウムをドープしたイットリウム・アルミニウム・ガーネット (YAG:Ce) の kết tinh は, bạch sắcLEDの huỳnh quang thể に sử われる[58][59][60].

YAG, toan hóa イットリウム(III), テトラフルオロイットリウム(III) toan リチウム (LiYF4), オルトバナジン toan イットリウム(III) (YVO4) に,ネオジム,エルビウム,イッテルビウムなどをドープしたものは, cậnXích ngoại tuyếnレーザーに sử われる[61][62].YAGレーザーは cao xuất lực で tác động させることができ, kim chúc の thiết tước に sử われる[47].ドープ tế みYAG単 kết tinh は thông thườngチョクラルスキー phápで sinh sản される[63].

Thiêm gia 剤

[Biên tập]

クロム,モリブデン,チタン,ジルコニウムに vi lượng のイットリウム (0.1-0.2%) を thiêm gia すると, その lạp kính が tiểu さくなる[64].アルミニウムマグネシウムの hợp kim に thiêm gia すると,Cường độが tăng gia する[5].Nhất bàn に hợp kim にイットリウムを thiêm gia すると, kết tinh の trí mật hóa によって bị gia công tính が hướng thượng し, cường cố な toan hóa bị mô の hình thành によって cao ôn điều kiện hạ での tái kết tinh や toan hóa, toan による hủ thực が khởi こりにくくなる[53][65].このような hợp kim への thiêm gia 剤としての dụng đồ においては cao thuần độ であることを tất yếu とされないことも đa く, イットリウムの単 ly công trình における trung gian sinh thành vật であるイットリウム nùng súc vật をそのまま hoàn nguyên して dụng いる tràng hợp もある[66].コバルト,Thiếtとの hợp kim はVĩnh cửu từ thạchとして lợi dụng される.

イットリウムはバナジウムPhi thiết kim chúcを thoát toan tố するのに sử われる[5].Toan hóa イットリウム(III)は, bảo thạch であるLập phương tinhジルコニアを an định hóa させる[67].これは, thuần 粋なジルコニアでは ôn độ 変 hóa によって kết tinh hệ が単 tà tinh hệ から chính phương tinh hệ へと変 hóa して cát れを sinh じるが, イットリウムを thiêm gia することで ôn độ 変 hóa に quan わらず thường に chính phương tinh hệ となるため nhiệt nại tính が đắc られることによる[66].

Diên tínhに phú むダクタイル鋳 thiếtの chế tạo dụng の cầu trạng hóa 剤として, イットリウムが nghiên cứu されている[5].Toan hóa イットリウム(III)は cao いDung điểmを trì ち, trùng kích để kháng と đê いNhiệt bành trương suấtを đề cung するので,セラミックガラスの chế tạo に sử われる[5].これはたとえば, đa khổng tínhTrất hóa ケイ tốの sinh sản における thiêu kết thiêm gia vật や, カメラレンズに sử われる[68][41].また,Vật chất khoa họcNghiên cứu などに sử われるイットリウム hóa hợp vật を hợp thành するための nguyên liêu としても sử われる.

Y liệu

[Biên tập]

Phóng xạ tính đồng vị thể であるイットリウム90イットリウム90-dota-tyr3-オクトレオチド(Anh ngữ bản)イットリウム90イブリツモマブ・チウキセタンなどの y dược phẩm に hàm まれている. これらの dược はÁc tính リンパ thũng,Bạch huyết bệnh,Tử cung, kết tràng trực tràng, cốt などのNhamの trị liệu に dụng いられている[42].これらはモノクローナル kháng thểに phó trứ し, nham tế bào へと kết hợp して, これをイットリウム90の phát するβ tuyếnで phá 壊する[69].

イットリウム90でできた châm は, メスよりも chính xác に thiết đoạn を hành うことができるので, thống 覚を vân đạt するTích tủyの thần kinh を thiết り ly すのに sử われる[31].イットリウム90は,Quan tiết リウマチなどにより tất などに viêm chứng を khởi こしている hoạn giả の trị liệu のため, phóng xạ tuyến hoạt mô thiết trừ thuật を hành う tế にも sử われる[70].

ロボットを bổ trợ đích に lợi dụng し, trắc chi thần kinh や tổ chức への tổn thương を giảm thiếu する mục đích で hành われた, イヌでの tiền lập tuyến toàn trích trừ thuật thật nghiệm に, ネオジムをドープしたYAGレーザーが dụng いられた[71].Nhất phương, エルビウムがドープされたものは, mỹ dung ngoại khoa において bì phu tái sinh ( スキン・リサーフェイシング ) への lợi dụng が kiểm thảo されている[6].

Siêu vân đạo thể

[Biên tập]
Dark grey pills on a watchglass. One cubic piece of the same material on top of the pills.
YBCOSiêu vân đạo thể

イットリウム・バリウム・ đồng toan hóa vật(YBa2Cu3O7,YBCO, 1-2-3) は1987 niên にアラバマ đại học とヒューストン đại học で khai phát されたSiêu vân đạo thểである[39].この siêu điện đạo thể は ước 93 Kでその tính chất を hiện すが,Dịch thể trất tốの phí điểm 77.1 Kより cao いという điểm で hữu dụng である[39].Dịch thể trất tố はDịch thể ヘリウムより an 価なので, lãnh khước のコストを đại phúc に giảm らすことができるためである.

イットリウム・バリウム・ đồng toan hóa vật は hóa học thứcYBa2Cu3O7−dで biểu されるが, siêu điện đạo tính を kỳ すにはdは0.7より tiểu さくなければならない. その lý do はわかっていないが, không khổng が kết tinh trung の đặc định の tràng sở ( bình diện trạng または tỏa trạng の đồng toan hóa vật ) にしか phát sinh せず, đồng cố hữu の toan hóa sổ を thượng げることが tri られていて, これが siêu điện đạo tính に quan hệ しているのだろうとされている.

1957 niên にBCS lý luậnが phát biểu されてから, đê ôn siêu vân đạo tính の lý luận はよく lý giải されるようになった. Cơ sở となるのは kết tinh trung の2 điện tử gian の tương hỗ tác dụng の độc tự tính である. しかし, BCS lý luận では cao ôn siêu điện đạo tính を thuyết minh できず, tường tế な cơ cấu は minh らかになっていない. わかっているのは, siêu điện đạo tính を khởi こすには đồng toan hóa vật の tổ thành を chính xác に chế ngự する tất yếu があるということである[72].

YBCOは, hắc lục sắc, đa kết tinh, đa tương の vô cơ vật で,ペロブスカイト cấu tạoを cơ にしている. Nghiên cứu giả はペロブスカイトについて, thật dụng đích なCao ôn siêu điện đạo thểの khai phát を mục chỉ している[47].

Nguy 険 tính

[Biên tập]

Thủy dung tính イットリウム hóa hợp vật はわずかに hữu hại であると khảo えられているが, bất dung tính hóa hợp vật は vô hại である[42].Động vật thật nghiệm により, イットリウムやその hóa hợp vật は, chủng loại によって trình độ は dị なるが, phế や can 臓に tổn thương を dữ えることが kỳ されている. ラットでは, クエン toan イットリウムの hấp nhập によりPhế thủy thũngHô hấp khốn nanが sinh じ,Diêm hóa イットリウム(III)では can 臓 thủy chủng,Hung thủy,Phế の sung huyết が sinh じた[7].

ヒトがイットリウム hóa hợp vật に bộc されると phế tật hoạn の nguyên nhân となる khả năng tính がある[7].バナジン toan イットリウムユウロピウムの phấn trần に bộc された労 động giả の mục, cơ, hô hấp khí に khinh độ の viêm chứng が kiến つかった lệ があるが, これはイットリウムではなくバナジウムの ảnh hưởng による khả năng tính もある[7].イットリウム hóa hợp vật に cấp kích に bộc されると, tức thiết れ, khái, hung thống,チアノーゼが khởi こることがある[7].アメリカ quốc lập 労 động an toàn vệ sinh nghiên cứu sở(NIOSH) では,Hứa dung bộc lộ nùng độ(PEL) は1 mg/m3,Sinh mệnh と kiện khang に đối する nguy 険 tính(IDLH) は500 mg/m3を thôi thưởng している[73].イットリウムの phấn trần は dẫn hỏa tính である[7].

Cước chú

[Biên tập]

Chú 釈

[Biên tập]
  1. ^イットリウムが+3 dĩ ngoại の toan hóa sổ をとる lệ として, dung giải した diêm hóa イットリウム(III) trung で+2のものが[22],Toan hóa イットリウム(III)の khí tương trung のクラスターで+1のものが quan trắc された[23].
  2. ^Chính xác には,Trung tính tửDương tửになるときĐiện tửPhản ニュートリノが phóng xuất される.
  3. ^Ma pháp sổを tham chiếu. この lý do は trung tính tử bộ hoạch đoạn diện tích が phi thường に đê いことによるものと khảo えられている[29].
  4. ^Chuẩn an định đồng vị thể は thông thường の hạch chủng よりも cao いエネルギーを trì っており, この trạng thái はガンマ tuyến転 hoán điện tửを phóng xuất するまで続く. Chuẩn an định đồng vị thể は chất lượng sổ の hoành に m を ký して kỳ す.
  5. ^イッテルバイト (ytterbite) は phát kiến された tràng sở の cận くの thôn (ytterby) の danh tiền に do lai し, ngữ vĩ の -ite は鉱 vật であることを kỳ している.
  6. ^アースは ngữ vĩ に -a が, nguyên tố は -ium が phó く.
  7. ^YBCOSiêu vân đạo 転 di ôn độは93 Kで, trất tố の phí điểm は77 Kである.
  8. ^エムスリーによると, “Phổ thông はユウロピウム(III)をドープした nhị toan hóa lưu hóa イットリウム(III)がカラーテレビの xích sắc thành phân として sử われている.”[41]

Xuất điển

[Biên tập]
  1. ^Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition”.CRC press.2011 niên 3 nguyệt 20 nhậtDuyệt lãm.
  2. ^http://www.encyclo.co.uk/search.php
  3. ^abIUPAC contributors (2005). Edited by N G Connelly and T Damhus (with R M Hartshorn and A T Hutton). ed (PDF).Nomenclature of Inorganic Chemistry: IUPAC Recommendations 2005.RSC Publishing. pp. 51.ISBN0-85404-438-8.http://www.iupac.org/publications/books/rbook/Red_Book_2005.pdf2007 niên 12 nguyệt 17 nhậtDuyệt lãm.
  4. ^abcdVan der Krogt 2005
  5. ^abcdefghijklCRC contributors (2007-2008). “Yttrium”. In Lide, David R..CRC Handbook of Chemistry and Physics.4.New York: CRC Press. p. 41.ISBN978-0-8493-0488-0
  6. ^abcdefgCotton, Simon A. (2006-03-15).Scandium, Yttrium & the Lanthanides: Inorganic & Coordination Chemistry.doi:10.1002/0470862106.ia211.
  7. ^abcdefgOSHA contributors (2007 niên 1 nguyệt 11 nhật ). “Occupational Safety and Health Guideline for Yttrium and Compounds”.United States Occupational Safety and Health Administration.2011 niên 3 nguyệt 20 nhậtDuyệt lãm.(public domain text)
  8. ^Coplen, Tyler B.; Peiser, H. S. (1998). “History of the Recommended Atomic-Weight Values from 1882 to 1997: A Comparison of Differences from Current Values to the Estimated Uncertainties of Earlier Values (Technical Report)”.Pure Appl. Chem.(IUPAC's Inorganic Chemistry Division Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances)70(1): 237-257.doi:10.1351/pac199870010237.
  9. ^abGreenwood 1997,p. 946
  10. ^abHammond, C. R..“Yttrium”(pdf).The Elements.Fermi National Accelerator Laboratory. pp. 4-33.ISBN0049100815.オリジナルのJune 26, 2008 thời điểm におけるアーカイブ..https://web.archive.org/web/20080626181434/http://www-d0.fnal.gov/hardware/cal/lvps_info/engineering/elements.pdf2011 niên 3 nguyệt 20 nhậtDuyệt lãm.
  11. ^abcdefghijDaane 1968,p. 817.
  12. ^abEmsley 2001,p. 498
  13. ^Daane 1968,p. 810
  14. ^Daane 1968,p. 815
  15. ^Tân kim chúc hiệp hội (1980)126 hiệt.
  16. ^Greenwood 1997,p. 945
  17. ^Greenwood 1997,p. 1234
  18. ^Greenwood 1997,p. 948
  19. ^Greenwood 1997,p. 947
  20. ^Cloke, F. Geoffrey N. (1993). “Zero Oxidation State Compounds of Scandium, Yttrium, and the Lanthanides”.Chem. Soc. Rev.22:17-24.doi:10.1039/CS9932200017.
  21. ^abcSchumann, Herbert; Fedushkin, Igor L. (2006). “Scandium, Yttrium & The Lanthanides: Organometallic Chemistry”.Encyclopedia of Inorganic Chemistry.doi:10.1002/0470862106.ia212.
  22. ^Nikolai B., Mikheev; Auerman, L N; Rumer, Igor A; Kamenskaya, Alla N; Kazakevich, M Z (1992). “The anomalous stabilisation of the oxidation state 2+ of lanthanides and actinides”.Russian Chemical Reviews61(10): 990-998.doi:10.1070/RC1992v061n10ABEH001011.
  23. ^Kang, Weekyung; E. R. Bernstein (2005).“Formation of Yttrium Oxide Clusters Using Pulsed Laser Vaporization”.Bull. Korean Chem. Soc.26(2): 345-348.doi:10.5012/bkcs.2005.26.2.345.http://newjournal.kcsnet.or.kr/main/j_search/j_download.htm?code=B050237.
  24. ^Turner, Jr., Francis M.; Berolzheimer, Daniel D.; Cutter, William P.; Helfrich, John (1920).The Condensed Chemical Dictionary.New York: Chemical Catalog Company. pp. 492.https://books.google.co.jp/books?id=y8y0XE0nsYEC&pg=PA492&dq=%22Yttrium+chloride%22&redir_esc=y&hl=ja2008 niên 8 nguyệt 12 nhậtDuyệt lãm.
  25. ^Spencer, James F. (1919).The Metals of the Rare Earths.New York: Longmans, Green, and Co. pp. 135.https://books.google.co.jp/books?id=W2zxN_FLQm8C&pg=PA135&dq=%22Yttrium+chloride%22&redir_esc=y&hl=ja2008 niên 8 nguyệt 12 nhậtDuyệt lãm.
  26. ^Pack, Andreas; Sara S. Russell, J. Michael G. Shelley and Mark van Zuilen (2007). “Geo- and cosmochemistry of the twin elements yttrium and holmium”.Geochimica et Cosmochimica Acta71(18): 4592-4608.doi:10.1016/j.gca.2007.07.010.
  27. ^abcGreenwood 1997,pp. 12–13
  28. ^abcdefghiNNDC contributors (2008 niên ). Alejandro A. Sonzogni (Database Manager): “Chart of Nuclides”.Upton, New York: National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory.2008 niên 9 nguyệt 13 nhậtDuyệt lãm.
  29. ^Greenwood 1997,pp. 12–13
  30. ^abAudi, Georges (2003). “The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties”.Nuclear Physics A(Atomic Mass Data Center)729:3-128.doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
  31. ^abEmsley 2001,p. 496
  32. ^Gadolin 1794
  33. ^Greenwood 1997,p. 944
  34. ^Carl Gustav, Mosander (1843). “Ueber die das Cerium begleitenden neuen Metalle Lathanium und Didymium, so wie über die mit der Yttererde vorkommen-den neuen Metalle Erbium und Terbium” (German).Annalen der Physik und Chemie60(2): 297-315.doi:10.1002/andp.18431361008.
  35. ^Britannicacontributors (2005 niên ). Encyclopædia Britannica, Inc,"ytterbium"
  36. ^abStwertka 1998,p. 115
  37. ^Heiserman, David L. (1992). “Element 39: Yttrium”.Exploring Chemical Elements and their Compounds.New York: TAB Books. pp. 150-152.ISBN0-8306-3018-X
  38. ^Wöhler, Friedrich (1828). “Ueber das Beryllium und Yttrium”.Annalen der Physik89(8): 577-582.doi:10.1002/andp.18280890805.
  39. ^abcWu, M. K.; Ashburn, J. R.; Torng, C. J.; Hor, P. H.; Meng, R. L.; Gao, L.; Huang, Z. J.; Wang, Y. Q. and Chu, C. W. (1987). “Superconductivity at 93 K in a New Mixed-Phase Y-Ba-Cu-O Compound System at Ambient Pressure”.Physical Review Letters58(9): 908-910.doi:10.1103/PhysRevLett.58.908.PMID10035069.
  40. ^Lenntech contributors. “yttrium”.Lenntech.2008 niên 8 nguyệt 26 nhậtDuyệt lãm.
  41. ^abcdefgEmsley 2001,p. 497
  42. ^abcdeEmsley 2001,p. 195
  43. ^abcdefghijMorteani, Giulio (1991).“The rare earths; their minerals, production and technical use”.European Journal of Mineralogy; August; v.; no.; p.3(4): 641-650.http://eurjmin.geoscienceworld.org/cgi/content/abstract/3/4/641.
  44. ^Kanazawa, Yasuo; Masaharu Kamitani (2006). “Rare earth minerals and resources in the world”.Journal of Alloys and Compounds408-412:1339-1343.doi:10.1016/j.jallcom.2005.04.033.
  45. ^abcdeNaumov, A. V. (2008). "Review of the World Market of Rare-Earth Metals".Russian Journal of Non-Ferrous Metals( anh ngữ ).49(1): 14–22.doi:10.1007/s11981-008-1004-6(inactive 20 March 2010).
  46. ^Tân kim chúc hiệp hội (1980)117 hiệt.
  47. ^abcStwertka 1998,p. 116
  48. ^Zheng, Zuoping; Lin Chuanxian (1996). “The behaviour of rare-earth elements (REE) during weathering of granites in southern Guangxi, China”.Chinese Journal of Geochemistry15(4): 344-352.doi:10.1007/BF02867008.
  49. ^Murakami, Hiroyasu; Ishihara, Shunso (2006),Tây nam nhật bổn の túc triệp giáp địa vực cập び sơn dương đái と trung quốc nam bộ の cao REE hoa cương nham loại における phong hóa に bạn う hi thổ loại 鉱 hóa tác dụng,115,pp. 508-515,http://www.geog.or.jp/journal/back/pdf115-4/p508-515.pdf.
  50. ^Tân kim chúc hiệp hội (1980)119 hiệt.
  51. ^Tân kim chúc hiệp hội (1980)118-127 hiệt.
  52. ^abHolleman, Arnold F.; Egon Wiberg, Nils Wiberg (1985).Lehrbuch der Anorganischen Chemie(91-100 ed.). Walter de Gruyter. pp. 1056-1057.ISBN3-11-007511-3
  53. ^abDaane 1968,p. 818
  54. ^Carley, Larry (December 2000).“Spark Plugs: What's Next After Platinum?”.Counterman(Babcox).オリジナルの2008-05-01 thời điểm におけるアーカイブ..https://web.archive.org/web/20080501064053/http://www.babcox.com/editorial/cm/cm120032.htm2008 niên 9 nguyệt 7 nhậtDuyệt lãm..
  55. ^US patent 4533317,Addison, Gilbert J., "Yttrium oxide mantles for fuel-burning lanterns", issued 1985-08-06, assigned to The Coleman Company, Inc.
  56. ^Jaffe, H.W. (1951).“The role of yttrium and other minor elements in the garnet group”(pdf).American Mineralogist:133-155.http://www.minsocam.org/ammin/AM36/AM36_133.pdf2008 niên 8 nguyệt 26 nhậtDuyệt lãm..
  57. ^Vajargah, S. Hosseini; Madaahhosseini, H; Nemati, Z (2007). “Preparation and characterization of yttrium iron garnet (YIG) nanocrystalline powders by auto-combustion of nitrate-citrate gel”.Journal of Alloys and Compounds430(1-2): 339-343.doi:10.1016/j.jallcom.2006.05.023.
  58. ^US patent 6409938,Comanzo Holly Ann, "Aluminum fluoride flux synthesis method for producing cerium doped YAG", issued 2002-06-25, assigned to General Electrics
  59. ^GIA contributors (1995).GIA Gem Reference Guide.Gemological Institute of America.ISBN0-87311-019-6
  60. ^Kiss, Z. J.; Pressley, R. J. (October 1966)."Crystalline solid lasers".Proceedings of theIEEE.Vol. 54. IEEE. pp. 1236–1248. issn: 0018-9219.2008 niên 8 nguyệt 16 nhật duyệt lãm.
  61. ^Kong, J.; Tang, D. Y.; Zhao, B.; Lu, J.; Ueda, K.; Yagi, H. and Yanagitani, T. (2005). “9.2-W diode-pumped Yb:Y2O3ceramic laser”.Applied Physics Letters86:116.doi:10.1063/1.1914958.
  62. ^Tokurakawa, M.; Takaichi, K.; Shirakawa, A.; Ueda, K.; Yagi, H.; Yanagitani, T. and Kaminskii, A. A. (2007). “Diode-pumped 188 fs mode-locked Yb3+:Y2O3ceramic laser”.Applied Physics Letters90:071101.doi:10.1063/1.2476385.
  63. ^Golubović, Aleksandar V.; Nikolić, Slobodanka N.; Gajić, Radoš; Đurić, Stevan; Valčić, Andreja (2002). “The growth of Nd: YAG single crystals”.Journal of the Serbian Chemical Society67(4): 91-300.doi:10.2298/JSC0204291G.
  64. ^PIDC contributors.Rare Earth metals & compounds.Pacific Industrial Development Corporation.http://www.pidc.com/products_imaterials_oth.html2008 niên 8 nguyệt 26 nhậtDuyệt lãm..
  65. ^Tân kim chúc hiệp hội (1980)132 hiệt.
  66. ^abTân kim chúc hiệp hội (1980)131 hiệt.
  67. ^Berg, Jessica. “Cubic Zirconia”.Emporia State University.2008 niên 8 nguyệt 26 nhậtDuyệt lãm.
  68. ^US patent 5935888,"Porous silicon nitride with rodlike grains oriented", issued 1999-08-10, assigned to Agency Ind Science Techn (JP) and Fine Ceramics Research Ass (JP)
  69. ^Adams, Gregory P.; Shaller, Calvin C.; Dadachova, Ekaterina; Simmons, Heidi H.; Horak, Eva M.; Tesfaye, Abohawariat; Klein-Szanto, Andres J. P.; Marks, James D.; Brechbiel, Martin W.; Weiner, Louis M. (2004). “A Single Treatment of Yttrium-90-labeled CHX-A''-C6.5 Diabody Inhibits the Growth of Established Human Tumor Xenografts in Immunodeficient Mice”.Cancer Research64(17): 6200-6206.doi:10.1158/0008-5472.CAN-03-2382.PMID15342405.
  70. ^Fischer, M.; Modder, G. (2002). “Radionuclide therapy of inflammatory joint diseases”.Nuclear Medicine Communications23(9): 829-831.doi:10.1097/00006231-200209000-00003.PMID12195084.
  71. ^Gianduzzo, Troy; Colombo Jr, Jose R.; Haber, Georges-Pascal; Hafron, Jason; Magi-Galluzzi, Cristina; Aron, Monish; Gill, Inderbir S.; Kaouk, Jihad H. (2008). “Laser robotically assisted nerve-sparing radical prostatectomy: a pilot study of technical feasibility in the canine model”.BJU International(Cleveland: Glickman Urological Institute)102(5): 598.doi:10.1111/j.1464-410X.2008.07708.x.PMID18694410.
  72. ^Yttrium Barium Copper Oxide - YBCO”.Imperial College.2009 niên 12 nguyệt 20 nhậtDuyệt lãm.
  73. ^NIOSH contributors (2005 niên 9 nguyệt ). “Yttrium”.NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.National Institute for Occupational Safety and Health.2008 niên 8 nguyệt 3 nhậtDuyệt lãm.

Tham khảo văn hiến

[Biên tập]
  • Daane, A. H. (1968). “Yttrium”. In Hampel, Clifford A..The Encyclopedia of the Chemical Elements.New York: Reinhold Book Corporation. pp. 810-821. LCCN 68-29938
  • Emsley, John (2001). “Yttrium”.Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements.Oxford, England, UK:Oxford University Press.pp. 495-498.ISBN0-19-850340-7
  • Gadolin, Johan (1794). “Undersökning af en svart tung Stenart ifrån Ytterby Stenbrott i Roslagen.”.Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar15:137-155.
  • Greenwood, N. N.; Earnshaw, A. (1997).Chemistry of the Elements(2nd ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann.ISBN0-7506-3365-4
  • Stwertka, Albert (1998). “Yttrium”.Guide to the Elements(Revised ed.).Oxford University Press.pp. 115-116.ISBN0-19-508083-1
  • van der Krogt, Peter (2005 niên 5 nguyệt 5 nhật ). “39 Yttrium”.Elementymology & Elements Multidict.2008 niên 8 nguyệt 6 nhậtDuyệt lãm.
  • Tân kim chúc hiệp hội hi thổ loại bộ hội biên 『レアアース』 ( tăng bổ cải đính bản ) tân kim chúc hiệp hội 〈 tân kim chúc tảo わかりシリーズ No.2〉, 1980 niên.