稀土元素的能级跃迁和光谱特征共109页
元素周期表中稀土元素的特点与应用
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元素周期表中稀土元素的特点与应用稀土元素是指原子序数为57至71之间的15种化学元素,它们在元素周期表中位于镧系元素下方的区域。
由于稀土元素具有一系列独特的物理和化学特性,它们在许多领域中具有重要的应用价值。
本文将探讨稀土元素的特点以及它们在不同领域中的应用。
一、稀土元素的特点1. 原子结构:稀土元素的原子结构比较复杂,外层电子结构的变化较小。
随着原子序数的增加,原子半径逐渐减小,原子核电荷增加,电子外层吸引力增强。
2. 磁性:稀土元素中的某些元素,如钕、钆等,表现出较强的磁性。
稀土元素的磁性主要来源于其内部配置的f电子。
这使得稀土元素在制备永磁材料等方面具有重要应用。
3. 化学反应性:稀土元素的化学反应性中等偏弱,容易与非金属元素发生反应,形成稀土化合物。
此外,稀土元素也能形成多种氧化态,具有较强的氧化性。
4. 光谱特性:稀土元素具有丰富的光谱特性,包括可见光和红外线范围。
这些特性使得稀土元素在激光器、荧光材料以及光纤通信等方面有广泛应用。
二、稀土元素的应用1. 电子技术领域:稀土元素在电子技术领域的应用非常广泛。
例如,镧系元素在显示器件中可用作磷光体,发出不同颜色的光,并形成彩色图像。
此外,稀土元素也可用于制备磁记录材料、半导体材料等。
2. 磁性材料:稀土元素在磁性材料中发挥着重要作用。
例如,钕铁硼永磁材料具有较高的磁性能,广泛应用于电机、声音设备、信息存储等领域。
其他稀土元素如铽、铒等也有磁性材料的应用。
3. 催化剂:稀土元素催化剂在化学工业中扮演重要角色。
稀土元素的催化剂可用于石油加工、化学合成、环境保护等各种反应中。
催化剂的加入能够提高反应速率和选择性,降低能量消耗。
4. 光电材料:稀土元素在光电材料方面有广泛应用。
稀土元素的光谱特性可用于制备激光器、荧光粉、发光二极管等器件。
稀土元素的发光稳定性高,具有较长的寿命。
5. 生物医学领域:稀土元素在生物医学领域的应用日益增多。
它们被用作示踪剂、荧光探针、抗肿瘤药物等。
稀有之光领略稀土元素的独特发光性能
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稀有之光领略稀土元素的独特发光性能稀有之光:领略稀土元素的独特发光性能稀土元素是一类在自然界中含量较为稀少的元素,其中包括镧系和钪系元素。
这些元素以其独特的电子结构和发光特性而引起了科学家们的极大关注。
在最近的研究中,人们对稀土元素的发光性能进行了深入的探索,发现它们具有独特的发光特性,可以广泛应用于发光材料、光电器件等领域。
一、稀土元素的基本特性稀土元素是镧系和钪系元素的总称,具有特殊的电子结构和相对较高的原子序数。
它们的外层电子结构较为复杂,由于电子的不规则分布,稀土元素呈现出稀磁、光致发光、荧光、电致发光等多种特性。
正是这些特点使得稀土元素在光学领域发挥着重要作用。
二、稀土元素的发光特性稀土元素的发光特性主要来自于其复杂的电子能级结构。
在合适的激发条件下,稀土离子能够吸收能量并转化为光能,发出独特的发光信号。
这些发光信号在不同的元素和化合物中呈现出不同的光谱特征,如镧系元素的红、绿、蓝三原色发光和钪系元素的红外发光。
三、稀土发光材料的应用领域1. 发光器件:稀土元素被广泛应用于发光二极管(LED)和液晶显示器(LCD)等光电器件中。
通过控制稀土元素的掺杂浓度和能级结构,可以调控器件的发光颜色和亮度,从而实现全彩显示和高效能量转换。
2. 高效荧光体:稀土元素的荧光特性使其成为荧光体的理想材料。
稀土荧光体具有较高的荧光量子产率和长寿命,可用于红外探测、生物分析和荧光标记等领域。
3. 光催化材料:利用稀土元素的光催化性能,可以实现光解水产氢、净化废水和光催化合成有机物等反应。
稀土元素的光催化性能使得这些反应更加高效和环保。
四、稀土元素的应用前景稀土元素的发光性能和其他特殊性质使其在科学研究和技术应用中具有广阔的前景。
科学家们正不断地探索稀土元素的新特性和应用,以满足人们对高效能源和新型光电器件的需求。
然而,稀土元素的开采和应用也面临一些挑战和问题。
稀土元素资源的分布不均衡和开采过程中的环境污染等问题需要得到有效解决。
2-稀土离子的光谱特性
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图中 表示原子核,一个小黑点代表 电子在这里出现过一次
➢小黑点的疏密表示电子在核外空间单 位体积内出现的概率的大小。
现代物质结构学说 电子云
描述核外电子运动状态的四个量子数
1、主量子数n(电子层)
原子核外的电子可以看作是分层排布 的。处于不同层次中的电子,离核的 远近也不同。离核愈近的电子层能级 愈低,离核愈远的电子层能级愈高。
能层 K L
M
N
符号 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f
最多电子数 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14
第一电子层只有一个亚层,第二电子层有两个,以 此类推,第n个电子层最多有n个亚层。
3、磁量子数m:轨道(电子云的伸展方向)
电子云不仅有确定的形状,而且有一定的伸展方向。s 电子云是球形对称的,在空间各个方向上伸展的程 度相同。p电子云在空间可以有三种互相垂直的伸展 方向。d电子云可以有五种伸展方向,f电子云可以 有七种伸展方向。
④阴离子中:质子数=核外电子数-离子所带电荷数
近
代 原
发 现
带 核
子 电原
论 子子
结
构
模
型
轨 道 原 子 结 构 模 型
电 子 云 模 型
电子云模型 (现代物质结构学说)
❖ 现代科学家们在实验中发现,电子在原子核周围 有的区域出现的次数多,有的区域出现的次数少, 就像“云雾”笼罩在原子核周围。因而提出了 “电子云模型”。
简略表示
第3层
第2层
原子核
第1层
原子核带正子结构示意图
2.1 稀土元素和离子的电子组态及特性
稀土元素是一组化学性质非常相似的元素,由钪 (21)、钇(29)和57的镧增至71的镥等17种元素组成。 稀土离子的光谱特性主要取决于稀土离子的特殊组态。
2-稀土离子的光谱特性
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磁量子数与原子轨道
❖ 对于角量子数为l 的原子,m的取值有 (2l +1)个。(注意l 的取值从0开始,到±l)
❖ n、l 相同的轨道被称为等价轨道或简并轨道
s 轨道
物体而言); 电子的运动速度很大;
图中 表示原子核,一个小黑点代表 电子在这里出现过一次
➢小黑点的疏密表示电子在核外空间单 位体积内出现的概率的大小。
现代物质结构学说 电子云
描述核外电子运动状态的四个量子数
1、主量子数n(电子层)
原子核外的电子可以看作是分层排布 的。处于不同层次中的电子,离核的 远近也不同。离核愈近的电子层能级 愈低,离核愈远的电子层能级愈高。
原子半径 187.7 182.5 182.8 182.1 181.0 180.2 204.2 180.2 178.2 177.3 176.6 175.7 174.6 194.0 173.4 180.1
三价离子 La3+ Ce3+ Pr3+ Nd3+ Pm3+ Sm3+ Eu3+ Gd3+ Tb3+ Dy3+ Ho3+ Er3+ Tm3+ Yb3+ Lu3+ Y3+
❖ ② 泡利不相容原理:一条轨道最多容纳两个自旋 相反的电子。
各层最多容纳2n2 个电子
❖ 最外层不超过8个(K层2个) ❖ 次外层不超过18个, ❖ 倒数第三层不超过32个。
③ 洪特规则 (Hund’s rule):在等价轨道上,电子将尽先分占
各轨道,且自旋平行。(量子力学理论已证明:原子中自旋平行 电子的增多有利于能量的降低)
稀土元素
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15
2L11n10原5 子Ln半原离径子和半离径子半径
Eu
200
210150
128000
105
La Ce
La
Pr
Nd
Pm
Sm Eu
Eu
Sm
Gd Tb
Dy
Ho
Yb
Ln(+II) Ln Er LnTm(+III) Lu
Ce
Ln(+IV)
116905
100
Pr Nd
Yb
190
14905
185
11289000 11078055
1 、氧化物
19
4 19 K 20 Ca 21 Sc 22 Ti 23 V 24 Cr 25 Mn 26 Fe 27 Co 28 Ni 29 Cu 30 Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Kr
钾钙 钪钛 钒 铬锰铁钴镍 铜 锌镓锗砷硒 溴氪
5 37 Rb 38 Sr 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Tc 44 Ru 45 Rh 46 Pd 47 Ag 48 Cd 49 In 50 Sn 51 Sb 52 Te 53 I 54 Xe
97.9
-2.29
96.4
-2.30
95.0
-1.99
93.8 -2.28
92.3
-2.31
90.8
-2.29
89.4
-2.33
88.1
-2.32
86.9
-2.32
85.8
-2.22
8
84.8
-2.30
从上图中可以看出,镧系元素的原子半径和
离子半径在总的趋势上都随着原子序数的增加而
稀土元素 发光谱

稀土元素发光谱
答:稀土元素具有独特的发光性质,其发光光谱是一个重要的研究领域。
稀土元素在受到特定能量的光照射时,会吸收能量并跃迁到高能级,然后通过辐射跃迁回到低能级,释放出光子。
这个过程就是稀土元素的发光现象。
由于稀土元素具有丰富的能级结构,它们可以产生多种不同波长的光,形成丰富多彩的发光光谱。
通过对稀土元素发光光谱的研究,人们可以了解稀土元素的能级结构、跃迁机制以及与周围环境的相互作用等重要信息。
这些信息对于理解稀土元素的发光性质、开发新的发光材料以及优化现有发光器件的性能都具有重要的意义。
此外,稀土元素发光光谱在生物医学、环境监测、能源科学等领域也有广泛的应用。
例如,利用稀土元素荧光探针可以实现对生物体内特定分子的高灵敏度检测;在能源领域,稀土元素荧光材料可以用于太阳能电池、LED等器件的优化和改进。
总之,稀土元素发光光谱是一个充满挑战和机遇的研究领域,对于推动科学技术的进步和发展具有重要意义。
稀土离子的光谱特性

第二讲稀土离子的光谱特性稀土因其特殊的电子层结构,而具有一般元素所无法比拟的光谱性质,稀土发光几乎覆盖了整个固体发光的范畴,只要谈到发光,几乎离不开稀土。
稀土元素的原子具有未充满的受到外层屏蔽的4f5d电子组态,因此有丰富的电子能级和长寿命激发态,能级跃迁通道多达20余万个,可以产生多种多样的辐射吸收和发射,构成众多的发光和激光材料。
稀土化合物的发光是基于它们的4f电子在f—f组态之内或f—d组态之间的跃迁。
具有未充满的4f壳层的稀土原子或离子,其光谱大约有30000条可观察到的谱线,它们可发射从紫外光、可见光到红外光区的各种波长的电磁辐射。
稀土离子丰富的能级和4f电子的跃迁特性,使其成为巨大的发光宝库,从中可发掘出更多新型的发光材料。
第一节稀土元素基态原子的电子层构型及光谱项1、稀土元素的电子层构型稀土元素包括17种元素,即属于元素周期表中ⅢB族的15个镧系元素以及同一族的钪和钇。
钪和钇的电子层构型分别为:Sc 1s22s22p63s23p63d14s2Y 1s22s22p63s23p63d104s24p65s2镧系原子的电子层构型为:1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f n5s25p65d n'6s2,n=0-14, n'=0或1。
镧系稀土元素电子层结构的特点是电子在外数第三层的4f轨道上填充,4f轨道的角量子数l=3,磁量子数m可取0、±1、±2、±3等7个值,故4f亚层具有7个轨道。
根据Pauli不相容原理,在同一原子中不存在4个量子数完全相同的两个电子,即一个原子轨道上只能容纳自旋相反的两个电子,4f亚层只能容纳14个电子,从La到Lu,4f电子依次从0增加到14。
形成三价稀土离子时首先失去的是6s和5d电子,使三价稀土离子具有顺序增加的4f n 电子结构,n=0,1,…,14,分别对应于La 3+,Ce 3+,…,Lu 3+离子。
晶体中稀土离子的光谱和能级
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晶体中稀土离子的光谱和能级稀土离子的光谱和能级在晶体中会受到晶体结构、离子半径、电荷和周围配位环境等多种因素的影响。
以下是一些常见的稀土离子晶体的光谱和能级特点:
1.铯镧系晶体:铯镧系晶体是一类重要的稀土晶体,其中包含铯离子(Ce3+)和镧离子(La3+或Pr3+)。
铯镧系晶体具有非常高的透明度和优异的光学性能。
铯镧系晶体的光谱和能级特点与铑镧系晶体类似,但是铯镧系晶体中铯离子的半径更小,因此其能级更加紧密地排列。
2.钆镧系晶体:钆镧系晶体是另一类重要的稀土晶体,其中包含钆离子(Nd3+)和镧离子(La3+或Pr3+)。
钆镧系晶体具有非常高的红外吸收光谱和优异的电学性能。
与铯镧系晶体相比,钆镧系晶体的能级更加复杂,受到离子半径和电荷的影响更加明显。
3.铈镧系晶体:铈镧系晶体是一类新兴的稀土晶体,其中包含铈离子(Np3+)和镧离子(La3+或Pr3+)。
铈镧系晶体具有非常宽的光谱范围和优异的光学性能,并且在太阳电池和激光器件等领域具有广泛的应用。
总的来说,稀土离子的光谱和能级在晶体中的研究是稀土化学和材料科学领域的一个重要的研究方向,对于了解稀土离子在晶体中的相互作用和性质具有重要意义。
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稀土元素的光谱特征共109页
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•
29、在一切能够接受法律支配的人类 的状态 中,哪 里没有 法律, 那里就 没有自 由。— —洛克
•
30、风俗可以造就法律,也可以废除 法律。 ——塞·约翰逊
1、最灵繁的人也看不见自己的背脊。——非洲 2、最困难的事情就是认识自己。——希腊 3、有勇气承担命运这才是英雄好汉。——黑塞 4、与肝胆人共事,无字句处读书。——周恩来 5、阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根
稀土元素的光谱特征
•
26、我们像鹰一样,生来就是自由的 ,但是 为了生 存,我 们不得 不为自 己编织 一个笼 子,然 后把自 己关在 里面。 ——博 莱索
•
27、法律如果不讲道理,即使延续时 间再长 ,也还 是没有 制约力 的。— —爱·科 克
•
28、好法律是由坏风俗创造出来的。 ——马 克罗维 乌斯
稀土发光的原理

稀土发光的原理
稀土发光是指稀土元素在某些条件下发出特征性的发光现象。
其原理可以概括为以下几个方面:
1. 能级跃迁:稀土元素具有复杂的内电子构型,其电子在不同的能级之间跃迁可以发出特定波长的光。
当稀土元素处于激发态时,电子会从高能级跃迁至低能级,放出能量,即光子。
2. 能带结构:在晶体中,稀土元素的能带结构对其发光性质起到重要的影响。
稀土元素通常处于价带的禁带之上,而在激发态下,电子可以跃迁至传导带或价带的其他能级,放出光子。
3. 半导体材料:稀土元素往往嵌入在半导体材料中,通过掺杂等方式引入。
半导体材料能够提供稀土元素所需的能带结构和激发态的能级,使其能够实现能级跃迁和发光现象。
4. 能量转移:在某些情况下,稀土元素的发光可以通过与其他元素进行能量转移来实现。
例如,通过与氧原子的能量转移,稀土元素可以从一个激发态跃迁至另一个激发态,放出特定波长的光。
需要注意的是,稀土元素的发光性质与其离子态的结构、晶体结构、杂质等因素密切相关,因此不同的稀土元素和不同的材料条件下,发光现象会有所差异。
稀土发光的研究和应用在光学、材料科学、能源等领域具有重要的意义。
稀土元素分析化学PPT课件
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稀土元素具有丰富的电子能级,可与 其他元素形成稳定的化合物,表现出 独特的物理和化学性质,如荧光、催 化、磁性等。
稀土元素在地壳中的分布
分布
稀土元素在地壳中分布广泛,但 相对集中于某些矿物中,如氟碳 铈矿、独居石等。
储量
全球稀土资源丰富,主要分布在 中国、美国、澳大利亚等国家。
稀土元素的重要应用
04
CATALOGUE
稀土元素的分析方法
质谱法
总结词
高灵敏度、高分辨率
详细描述
质谱法是一种通过测量样品离子质量和丰度来进行分析的方法。在稀土元素分析中,质 谱法具有高灵敏度和高分辨率的特点,能够准确地测定稀土元素的质量数,进而确定元
素组成。
原子吸收光谱法
总结词
高精度、低背景干扰
VS
详细描述
原子吸收光谱法是一种基于原子能级跃迁 的分析方法。通过测量特定波长的光被吸 收的程度,可以确定样品中目标元素的存 在和浓度。在稀土元素分析中,原子吸收 光谱法具有高精度和低背景干扰的优点, 能够准确测定稀土元素的含量。
稀土元素分析化学的定义与重要性
定义
稀土元素分析化学是研究稀土元素的性质、组成、结构和形态,以及它们在环 境、材料和生物体内的存在、迁移、转化和检测的科学。
重要性
稀土元素在高科技产业、新材料、新能源等领域具有广泛应用,因此准确测定 稀土元素的含量和分布对于科学研究、工业生产和环境保护具有重要意义。
稀土元素分析化学的主要方法
THANKS
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分析准确度与精密度的提高
总结词
提高分析准确度与精密度是稀土元素 分析化学的重要挑战,有助于减小误 差和提高分析质量。
详细描述
随着分析技术的发展,稀土元素分析 化学将不断提高准确度和精密度,减 少误差和不确定性,提高分析质量, 以满足更严格的质量控制和检测要求 。
20121102稀土离子的光谱特性
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第二讲稀土离子的光谱特性稀土因其特殊的电子层结构,而具有一般元素所无法比拟的光谱性质,稀土发光几乎覆盖了整个固体发光的范畴,只要谈到发光,几乎离不开稀土。
稀土元素的原子具有未充满的受到外层屏蔽的4f5d电子组态,因此有丰富的电子能级和长寿命激发态,能级跃迁通道多达20余万个,可以产生多种多样的辐射吸收和发射,构成众多的发光和激光材料。
稀土化合物的发光是基于它们的4f电子在f—f组态之内或f—d组态之间的跃迁。
具有未充满的4f壳层的稀土原子或离子,其光谱大约有30000条可观察到的谱线,它们可发射从紫外光、可见光到红外光区的各种波长的电磁辐射。
稀土离子丰富的能级和4f电子的跃迁特性,使其成为巨大的发光宝库,从中可发掘出更多新型的发光材料。
第一节稀土元素基态原子的电子层构型及光谱项1、稀土元素的电子层构型稀土元素包括17种元素,即属于元素周期表中ⅢB族的15个镧系元素以及同一族的钪和钇。
钪和钇的电子层构型分别为:Sc 1s22s22p63s23p63d14s2Y 1s22s22p63s23p63d104s24p65s2镧系原子的电子层构型为:1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f n5s25p65d n'6s2,n=0-14, n'=0或1。
镧系稀土元素电子层结构的特点是电子在外数第三层的4f轨道上填充,4f轨道的角量子数l=3,磁量子数m可取0、±1、±2、±3等7个值,故4f亚层具有7个轨道。
根据Pauli不相容原理,在同一原子中不存在4个量子数完全相同的两个电子,即一个原子轨道上只能容纳自旋相反的两个电子,4f亚层只能容纳14个电子,从La到Lu,4f电子依次从0增加到14。
形成三价稀土离子时首先失去的是6s和5d电子,使三价稀土离子具有顺序增加的4f n 电子结构,n=0,1,…,14,分别对应于La 3+,Ce 3+,…,Lu 3+离子。
稀土元素-PPT课件
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→ 1/2Cl2
熔盐电解法
通过电流密度、电解槽温度及电解液组成等 条件控制,使电解在析出稀土金属的范围进行。 氧化物-氟化物熔盐体系的电解是利用稀土氧 化物溶解在氟化物(作为助熔剂)中电解,电解 时的反应为 : 阴极 RE3+ + 3e→ RE
阳极
O 2- +
2O2+
C → CO
C
+
2e+ 4e-
土有机物,看来既安全又有益。 细胞有作用;对甲状腺结构变化有影响。 稀土杂多配合物显示出较强的抗 稀土是有效的杀菌物。稀土化合物在医药方面 ② 对内分泌系统作用 爱滋病毒活性及较低的细胞毒性,是 的应用显示其特点及优越性,对于改善药物的 目前为止发现的一种较好的抗爱滋病 性能、提高药效找到了新的途径。 ③ 对神经系统的作用 毒杂多配合物。
萃取
洗涤
反萃取
从稀土元素的电极反 应的标准电势值可知, 稀土金属非常活泼, 且稀土氧化物的生成 热很大,十分稳定, 制备纯金属比较困难, 通常采用熔盐电解法 和金属热还原法等。
镧系元素的标准电极电势 /V
熔盐电解法
用于制取大量混合稀土金属或单一稀土金属, 电解液:无水RECl3、助熔剂(NaCl或KCl)。 如果原料为混合的RECl3,电解产物为混合 稀土金属;如果原料为单一的RECl3,则电解产 物也是唯一的稀土金属。 有关的电极反应为: 阴极 阳极 RE3+ Cl+ 3e→RE + e-
稀 土 元 素 的 发 现
稀土金属是芬兰学者加多林 (Johan Gado1in)在1794年发现的。 当时在瑞典的矿石中发现了矿物 组成类似“土”状物而存在的钇 土,且又认为稀少,便定名为 (Baxe Earth)。
稀土元素-PPT课件
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优点:
①电动机的效率增强;
磁性材料
②电动汽车起动机的起动力会大大 增加而体积却大大减小; ③家用电器能耗显著降低; ④有广泛的应用前景,如:磁悬浮 高速列车,自动化高速公路。
缺点:成本变高
结构材料:使钢铁得到良好特性 贮氢材料:高容量充电电池的电极。
超导材料:混合稀土-钡-铜-氧超导体
发光材料:节能光源
稀 土 元 素 的 发 现
稀土金属是芬兰学者加多林 (Johan Gado1in)在1794年发现的。 当时在瑞典的矿石中发现了矿物 组成类似“土”状物而存在的钇 土,且又认为稀少,便定名为 (Baxe Earth)。
①燃点低。 ②比其他金属元素都活泼。 ③ 氧化物稳定。
④氧化物熔点高,生成自由能负值大。
2REF3 + 3Ca --------→2RE + 3CaF2
金属热还原法
除用金属 Ca做还原剂外,也有用金属 Ba 或 Mg 做还原剂,稀土卤化物也有以溴化 物作原料的。用金属热还原法制得的稀 土金属,不同程度的含有各种杂质,还 需进一步提纯。此外,还有氧化物的镧、 铈还原法,其主要反应为:
RE2O3(s) + 2La(s)-----→2RE(g) + La2O3(s) (RE代表Sm、Eu、Yb)
稀土元素在基态时的电子排布特征是最后填充的电子大都进入4f亚层只有钇和镧例外下表列出稀土元素原子和离子re图1稀土元素的原子性从上表中可看到gd轨道为半充满lu轨道为全充满这些都是稳定的电子构从上表中可看到la4f空轨道gd的4f轨道为半充满lu的4f轨道为全充满这些都是稳定的电子构镧系元素的原子半径及ln离子半径在总的趋势上都随着原子核电荷数的增大而减小这一现象叫做系原子半径收缩的过程和镱的原子半径突然增大在图中出现了两个峰值
稀土元素介绍PPT课件
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(五)、稀土元素的氢化物
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(六)、稀土元素的硼化物
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(七)、稀土元素的硫化物
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四、稀土元素与化合物的反应
1、与水的反应 La+H2O→La(OH)3+H2↑
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(一)、稀土元素的氧化物
一、二价稀土元素的氧化物 EuO(氧化铕)是一种暗红色的固体,它在干或湿空气 中均无明显
反应。EuO的制备,在Ta或Mo 容器中进行,温度800 -2000oC。 Eu2O3+Eu(La) → 3Eu(La)O
液N2中,在-33oC或更低温度下,令Yb与O2作用或在压下于200300oC使金属与O2反应可制备YbO。
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(三)、稀土元素的几种含氧酸盐
一、稀土元素的碳酸盐 稀土水合碳酸盐能与大多数酸反应,在水中的溶解度在10-5~10-7mol/L
范围内。稀土碳酸盐在900oC时分解成氧化物。向可溶性的稀土盐溶液中加入 略过量的(NH4)CO3,可生成 (RE2CO3)3(正碳酸盐):
2RE3++3CO32- → RE2(CO3)3 RE2(CO3)3在900oC时热分解为氧化物。
RE2(CO3)3 → RE2O3+3CO2
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性质: 镧系元素硫酸 盐和 硫 酸 铝 相 似, 易 溶 于 水 ,含 结 晶 水 Ln2(S O 4)3·x H2O; 脱
水时经历以下三步: L n 2(S O4) 3·x H 2O → L n 2(S O4)3 →L n 2O2S O4 → L n 2O3
稀土元素原子发光光谱
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稀土元素原子发光光谱1.引言稀土元素具有独特的电子结构和化学性质,这使得它们在许多领域中具有重要应用价值。
从工业到科研,稀土元素都扮演着不可或缺的角色。
了解稀土元素的原子发光光谱特性及分析方法,对于深入理解和应用稀土元素具有重要意义。
2.稀土元素概述稀土元素包括镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)和镥(Lu)。
这些元素在自然界中普遍存在,但在地壳中的丰度较低。
3.原子发光光谱原子发光光谱是研究原子能级跃迁的一种重要技术。
当原子从高能级跃迁到低能级时,会释放出光子,其能量等于两个能级之间的差距。
通过分析这些光子的波长和强度,我们可以了解原子的结构和化学反应动力学。
4.稀土元素原子发光光谱特性不同的稀土元素具有独特的原子发光光谱。
这些光谱不仅反映了元素的原子结构和电子跃迁特性,还与其化学性质密切相关。
通过对这些光谱的研究,我们可以了解稀土元素的化学反应动力学、离子化态、浓度等信息。
5.光谱分析方法光谱分析方法是一种重要的化学分析手段,可用于定性、定量分析物质中的元素组成及其含量。
常用的光谱分析方法包括原子吸收光谱、原子发射光谱、原子荧光光谱等。
这些方法可单独使用,也可结合使用以提高分析精度和效率。
6.光谱应用领域稀土元素的原子发光光谱在多个领域具有广泛的应用价值。
例如,在地质学中,稀土元素的光谱特征可用于研究地球的形成和演化过程;在环境科学中,稀土元素的光谱特征可用于检测环境污染程度;在材料科学中,稀土元素的光谱特征可用于研究材料的结构和性能。
此外,稀土元素的光谱特征还在冶金、电子、光学等领域得到广泛应用。
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1、纪律是管理关系的形式。——阿法 纳西耶 夫 2、改革如果不讲纪律,就难以成功。
3、道德行为训练,不是通过语言影响 ,而是 让儿童 练习良 好道德 行为, 克服懒 惰、轻 率、不 守纪律 、颓废 等不良 行为。 4、学校没有纪律便如磨房里没有水。 ——夸 美纽斯
5、教导儿童服从真理、服从集体,养 成儿童 自觉的 纪律性 ,这是 儿童道 德教育 最重要 的部分 。—— 陈鹤琴
谢谢!
36、自己的鞋子,自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
Hale Waihona Puke xiexie! 38、我这个人走得很慢,但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
39、勿问成功的秘诀为何,且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
40、学而不思则罔,思而不学则殆。——孔子