(Translated by https://www.hiragana.jp/)
钇 - 维基百科,自由的百科全书 とべ转到内容ないよう

这是一篇优良条目,点击此处获取更多信息。
本页使用了标题或全文手工转换
维基百科ひゃっか自由じゆうてき百科ひゃっかぜん

釔 39Y
氫(非金屬ひきんぞく 氦(惰性だせい氣體きたい
鋰(鹼金屬きんぞく 鈹(鹼土金屬きんぞく 硼(るい金屬きんぞく 碳(非金屬ひきんぞく 氮(非金屬ひきんぞく 氧(非金屬ひきんぞく 氟(鹵素) 氖(惰性だせい氣體きたい
鈉(鹼金屬きんぞく 鎂(鹼土金屬きんぞく 鋁(ひん金屬きんぞく 矽(るい金屬きんぞく 磷(非金屬ひきんぞく 硫(非金屬ひきんぞく 氯(鹵素) 氬(惰性だせい氣體きたい
鉀(鹼金屬きんぞく 鈣(鹼土金屬きんぞく 鈧(過渡かと金屬きんぞく 鈦(過渡かと金屬きんぞく 釩(過渡かと金屬きんぞく 鉻(過渡かと金屬きんぞく 錳(過渡かと金屬きんぞく てつ過渡かと金屬きんぞく 鈷(過渡かと金屬きんぞく 鎳(過渡かと金屬きんぞく どう過渡かと金屬きんぞく 鋅(過渡かと金屬きんぞく 鎵(ひん金屬きんぞく 鍺(るい金屬きんぞく 砷(るい金屬きんぞく 硒(非金屬ひきんぞく 溴(鹵素) 氪(惰性だせい氣體きたい
銣(鹼金屬きんぞく 鍶(鹼土金屬きんぞく 釔(過渡かと金屬きんぞく 鋯(過渡かと金屬きんぞく 鈮(過渡かと金屬きんぞく 鉬(過渡かと金屬きんぞく 鎝(過渡かと金屬きんぞく 釕(過渡かと金屬きんぞく 銠(過渡かと金屬きんぞく 鈀(過渡かと金屬きんぞく ぎん過渡かと金屬きんぞく 鎘(過渡かと金屬きんぞく 銦(ひん金屬きんぞく すずひん金屬きんぞく 銻(るい金屬きんぞく 碲(るい金屬きんぞく 碘(鹵素) 氙(惰性だせい氣體きたい
銫(鹼金屬きんぞく 鋇(鹼土金屬きんぞく 鑭(鑭系元素げんそ 鈰(鑭系元素げんそ 鐠(鑭系元素げんそ 釹(鑭系元素げんそ 鉕(鑭系元素げんそ 釤(鑭系元素げんそ 銪(鑭系元素げんそ 釓(鑭系元素げんそ 鋱(鑭系元素げんそ かぶら(鑭系元素げんそ 鈥(鑭系元素げんそ 鉺(鑭系元素げんそ 銩(鑭系元素げんそ 鐿(鑭系元素げんそ 鎦(鑭系元素げんそ 鉿(過渡かと金屬きんぞく 鉭(過渡かと金屬きんぞく 鎢(過渡かと金屬きんぞく 錸(過渡かと金屬きんぞく 鋨(過渡かと金屬きんぞく 銥(過渡かと金屬きんぞく 鉑(過渡かと金屬きんぞく きむ過渡かと金屬きんぞく 汞(過渡かと金屬きんぞく 鉈(ひん金屬きんぞく なまりひん金屬きんぞく 鉍(ひん金屬きんぞく 釙(ひん金屬きんぞく 砈(るい金屬きんぞく 氡(惰性だせい氣體きたい
鍅(鹼金屬きんぞく 鐳(鹼土金屬きんぞく 錒(錒系元素げんそ 釷(錒系元素げんそ 鏷(錒系元素げんそ 鈾(錒系元素げんそ 錼(錒系元素げんそ 鈽(錒系元素げんそ 鋂(錒系元素げんそ 鋦(錒系元素げんそ 鉳(錒系元素げんそ 鉲(錒系元素げんそ 鑀(錒系元素げんそ 鐨(錒系元素げんそ 鍆(錒系元素げんそ 鍩(錒系元素げんそ 鐒(錒系元素げんそ たたら過渡かと金屬きんぞく 𨧀(過渡かと金屬きんぞく 𨭎(過渡かと金屬きんぞく 𨨏(過渡かと金屬きんぞく 𨭆(過渡かと金屬きんぞく 䥑(あずかはかため過渡かと金屬きんぞく 鐽(あずかはかため過渡かと金屬きんぞく 錀(あずかはかため過渡かと金屬きんぞく 鎶(過渡かと金屬きんぞく 鉨(あずかはかためひん金屬きんぞく 鈇(ひん金屬きんぞく 鏌(あずかはかためひん金屬きんぞく 鉝(あずかはかためひん金屬きんぞく 鿬(あずかはかため鹵素) 鿫(あずかはかため惰性だせい氣體きたい




外觀がいかん
ぎん白色はくしょく
概況がいきょう
名稱めいしょう·符號ふごう·じょすう釔(Yttrium)·Y·39
元素げんそ類別るいべつ過渡かと金屬きんぞく
ぞく·しゅう·3·5·d
標準ひょうじゅん原子げんし質量しつりょう88.905838(2)[1]
电子はいぬの[Kr] 4d1 5s2
2, 8, 18, 9, 2
釔的电子層(2, 8, 18, 9, 2)
釔的电子そう(2, 8, 18, 9, 2)
歷史れきし
發現はつげんやく翰·はやし(1794ねん
分離ぶんり卡爾·斯塔おっと·莫桑とくえいCarl Gustaf Mosander(1840ねん
物理ぶつり性質せいしつ
ものたい固體こたい
密度みつど接近せっきん室温しつおん
4.472 g·cm−3
熔点どき液體えきたい密度みつど4.24 g·cm−3
熔点1799 K,1526 °C,2779 °F
沸點ふってん3203 K,2730 °C,5306 °F
熔化热11.42 kJ·mol−1
汽化热363 kJ·mol−1
比熱ひねつよう26.53 J·mol−1·K−1
蒸氣じょうきあつ
あつ/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
あつし/K 1883 2075 (2320) (2627) (3036) (3607)
原子げんし性質せいしつ
氧化态3, 2, 1(鹼性氧化ぶつ
电负せい1.22(鲍林标度)
电离のうだいいち:600 kJ·mol−1

だい:1180 kJ·mol−1

だいさん:1980 kJ·mol−1
原子げんし半径はんけい180 pm
きょう半径はんけい190±7 pm
釔的原子げんし谱线
ざつこう
あきらからだ结构六方ろっぽうみつ堆積たいせき
磁序じゅん磁性じせい[2]
电阻りつ室溫しつおん)(αあるふぁあきら)596 n Ωおめが·m
ねつしるべりつ17.2 W·m−1·K−1
热膨胀系すう室溫しつおん)(αあるふぁあきら
10.6 µm/(m·K)
こえそくほそぼう(20 °C)3300 m·s−1
杨氏りょう63.5 GPa
剪切りょう25.6 GPa
からだ积模りょう41.2 GPa
とまりまつ0.243
ぬの硬度こうど589 MPa
CASごう7440-65-5
同位どういもと
しゅ条目じょうもく釔的同位どういもと
同位どういもと 丰度 はんおとろえt1/2 おとろえへん
方式ほうしき のうりょうMeV 產物さんぶつ
86Y 人造じんぞう 14.74 しょう βべーた+ 4.398 86Sr
88Y 人造じんぞう 106.629 てん βべーた+ 1.601 88Sr
89Y 100% 穩定おび50つぶ中子なかご
90Y 人造じんぞう 64.05 しょう βべーた 2.276 90Zr
91Y 人造じんぞう 58.51 てん βべーた 1.544 91Zr

英語えいごYttrium),いちしゅ化學かがく元素げんそ,其化學かがく符號ふごうY原子げんしじょすう为39,原子げんしりょうため88.905838 u。釔是ぎん白色はくしょくてき過渡かと金屬きんぞく性質せいしつあずか鑭系元素げんそ相近すけちか一般いっぱん一同いちどういれまれ金屬きんぞく[3]釔在自然しぜんちゅうなみゆうはなれたい存在そんざい,而是鑭系元素げんそきょう同伴どうはんせいまれ礦物なか是重これしげまれ元素げんそちゅう地殼ちかくゆたか最高さいこうてき元素げんそ89Y釔元素的すてき唯一ゆいいついちしゅ穩定同位どういもと天然てんねん同位どういもと

1787ねん卡爾·おもねかつふさがしか·おもねれつひもえいCarl Axel Arrheniusざいみずてんとく附近ふきん發現はつげんりょういちしゅしんてき礦石そく硅鈹釔礦なみ根據こんきょ發現はつげん村落そんらくてき名稱めいしょうはた命名めいめいため「Ytterbite」。やく翰·はやしざい1789ねん於阿れつひも斯的礦物さま本中ほんなか發現はつげんりょう氧化釔[4]安德あんとく斯·斯塔おっと·ほこりかつかいかくえいAnders Gustaf Ekeberg這一氧化ぶつ命名めいめいため「Yttria」。どるさととくさとまれ·維勒ざい1828ねんくび分離ぶんり釔的たんしつ[5]

釔的最大さいだい用途ようとざい磷光たいてき生產せいさん特別とくべつ紅色こうしょくLEDでん陰極いんきょくしゃせんかん(CRT)顯示けんじへいてき紅色こうしょく磷光たい[6]元素げんそ也被ようげきこう電極でんきょくとう電解でんかいしつ電子でんし濾波ちょう導體どうたいなか也有やゆう多項たこう醫學いがく材料ざいりょう科學かがくじょうてき應用おうよう。釔在生物せいぶつたいちゅうぼつゆうやめ知的ちてき生理せいり作用さよう人類じんるい吸入きゅうにゅう化合かごうぶつ可能かのうしるべ肺病はいびょう[7]

性質せいしつ

[编辑]

釔是いちしゅしつ軟、おび光澤こうたくてきぎん白色はくしょく金屬きんぞくざい元素げんそしゅうひょうちゅうぞく3ぞくだいしゅうてきくびd元素げんそ根據こんきょしゅうひょうてき趨勢すうせい,它的でんまけせい同族どうぞくてき較輕元素げんそかずどうしゅうてきいち元素げんそみやこかなめていしか而,ゆかり鑭系收縮しゅうしゅく現象げんしょうてき影響えいきょう,釔的でんまけせい也低於較じゅうてき同族どうぞく元素げんそ[8][9]

なりかたまりてきじゅん釔在空氣くうきちゅうかいざい表面ひょうめん形成けいせい保護ほごせい氧化そうY
2
O
3
),這種“鈍化どんか過程かてい使它相たい穩定。ざい水蒸氣すいじょうきちゅう加熱かねついたり750 °Cとき保護ほごそうてきあつたびたち10ほろこめ[10]釔粉まつざい空氣くうきちゅう很不穩定,其金屬きんぞくくずざい400 °C以上いじょうてき空氣くうきちゅうそく燃燒ねんしょう[5]金屬きんぞくざい氮氣ちゅう加熱かねついたり1000 °C後會こうかい形成けいせい氮化釔(YN)。[10]

あずか鑭系元素げんそてき相似そうじせい

[编辑]

釔元素的すてき性質せいしつ鑭系元素げんそ十分じゅうぶん相似そうじ所以ゆえん一直以來都與它們一起被歸為まれ元素げんそ[3]自然しぜんちゅうてき釔一定與鑭系元素共同出現在まれ礦物なか[11]

おこり上方かみがたてき,釔在化學かがく屬性ぞくせいじょうさら接近せっきん鑭系元素げんそ[12]ゆう其是かぶらひとしじゅう鑭系元素げんそ。如果以物理ぶつり屬性ぞくせいたい原子げんしじょすう作圖さくずのり釔的物理ぶつり性質せいしつ根據こんきょ趨勢すうせいはた落在原子げんしじょ64.567.5これあいだ即位そくい於鑭けい元素げんそこれあいだ[13]

釔的反應はんのう級數きゅうすう一般也落在這個區間之內,[10]其化がく反應はんのう活性かっせいあずかかぶら相近すけちか[6]釔的はなれ半徑はんけいあずかぞく於「釔族」てきじゅう鑭系元素げんそいく乎相どう所以ゆえん它們てきはなれざい溶液ようえきちゅうてき屬性ぞくせいじゅうふん接近せっきん[10][14]雖然所有しょゆう鑭系元素げんそざい元素げんそしゅうひょうちゅう於釔下方かほうてきいちぎょうただし釔在多方面たほうめん卻都ひょう現出げんしゅつあずか它們ごくため相似そうじてき性質せいしつ,這是よし鑭系收縮しゅうしゅく現象げんしょう造成ぞうせいY3+まとはなれ半徑はんけい落在鑭系元素げんそ序列じょれつてきEr3+附近ふきんしょ致。[15]

釔和鑭系元素げんそあいだ最大さいだいてき差異さいざい於,釔幾乎只かい形成けいせい+3てきはなれ化合かごうぶつただし鑭系元素げんそ中大ちゅうだいやく半數はんすう形成けいせい+2ある+4とう可變かへんたい[10]此外,釔的密度みつど也顯ちょてい所有しょゆう鑭系元素げんそ

化合かごうぶつ及反おう

[编辑]

釔可以形成けいせい各種かくしゅ無機むき化合かごうぶつ,氧化たい一般いっぱんため+3,其中釔原子げんししつ其3顆あたい電子でんし[16]れい如白しょくかたたいてき氧化釔(III)Y
2
O
3
)就是いちしゅろくはいてきさん化合かごうぶつ[17]

釔可以形成けいせい不溶ふよう於水てき氟化ぶつ氫氧化物ばけものくささんしお,以及溶於すいてき溴化ぶつ氯化ぶつ碘化ぶつ硝酸鹽しょうさんえん硫酸りゅうさんしお[10]Y3+はなれざい溶液ようえきちゅう無色むしょくいんため它的df電子でんしからそうちゅう缺乏けつぼう電子でんし[10]

釔及其化合かごうぶつかい和水わすいさんせい反應はんのう形成けいせいY
2
O
3
[11]硝酸しょうさん氫氟さんかいたい釔產せい快速かいそく侵蝕しんしょくただし其他てき強酸きょうさんそく以快そく侵蝕しんしょく釔,产生钇盐。[10]

ざい200 °C以上いじょう溫度おんど,釔可以和各種かくしゅ鹵素形成けいせいさん鹵化ぶつ,如さん氟化釔YF
3
)、さん氯化釔YCl
3
さん溴化釔YBr
3
)。[7]ざい高溫こうおん也都以和釔形成けいせい二元にげん化合かごうぶつ[10]

釔的有機ゆうき化合かごうぶつちゅう含有がんゆう碳﹣釔鍵,其中一些化合物中的釔呈0氧化たい[18][19]科學かがくざい氯化釔熔たいちゅう觀測かんそくいた+2たい[20]以及ざい釔氧原子げんしむらがちゅう觀測かんそくいた+1たい[21]有機ゆうき化合かごうぶつ催化ぼうさん聚反おう[19]這些化合かごう物的ぶってき合成ごうせい過程かていしたがえYCl
3
開始かいし,而YCl
3
のりけいY
2
O
3
あずか盐酸氯化銨進行しんこう反應はんのう所得しょとく[22][23]

哈普たくすうゆび中心ちゅうしん原子げんしたい周邊しゅうへんはいからだ原子げんしてきはいすう符號ふごうためηいーた科學かがくくびざい配合はいごうぶつちゅう發現はつげん碳硼烷はいからだのうηいーた7哈普たくすうあずかd0金屬きんぞく中心ちゅうしん原子げんし進行しんこうはい[19]石墨せきぼく層間そうかん化合かごうぶつ石墨せきぼく-Y石墨せきぼく-Y
2
O
3
ざい氣化きか後會こうかいさんせい內嵌とみ勒烯れい如Y@C82[6]電子でんし共振きょうしん研究けんきゅう顯示けんじ,這種とみ勒烯よしY3+かず(C82)3−はなれたいしょ組成そせいてき[6]Y3C、Y2CYC2とう碳化ぶつざいみずかい後會こうかい形成けいせい[10]

かく合成ごうせい及同もと

[编辑]

太陽系たいようけいなかてき元素げんそざい恒星こうせいかく合成ごうせい過程かてい中產ちゅうさんせいてき大部おおぶ份經S-過程かていやく72%),其餘てきけいR-過程かていやく28%)。[24]ざいR-過程かていちゅうけい元素げんそざい超新星ちょうしんせいばく炸中進行しんこうこころよ中子なかご捕獲ほかく;而在S-過程かていちゅうけい元素げんそざいべに巨星きょせい脈動みゃくどうざいほしたい內部進行しんこう中子なかご捕獲ほかく[25]

太陽系たいようけいちゅう大部たいぶ份的釔都ざいべに巨星きょせい內部形成けいせいてきれい如圖ちゅうてき蒭藁ぞう

ざいかくばく炸和かく反應はんのうちゅう,釔同もときれへん過程かていちゅうてき一大いちだい產物さんぶつざいかくはいりょうてき處理しょりじょうさい重要じゅうようてき釔同もとため91Y90Y,はんおとろえ分別ふんべつため58.51天和てんわ64しょう[26]雖然90Yてきはんおとろえたんただし它與其母同位どういもと鍶-9090Sr)しょ於長平衡へいこう狀態じょうたいそくさんせいりつ接近せっきんおとろえへんりつ),實際じっさいはんおとろえため29ねん[5]

所有しょゆう3ぞく元素げんそてき原子げんしじょみやこただし奇數きすう所以ゆえん穩定同位どういもと很少。[8]釔只ゆういちしゅ穩定同位どういもと89Y,這也它唯いちいちしゅ自然しぜん同位どういもとざいS-過程かていとうちゅうけい其他みちさんせいてき同位どういもとゆうあし夠時あいだ進行しんこうβべーたおとろえへん中子なかご轉換てんかんためしつなみ釋放しゃくほう電子でんしはんほろ中子なかご)。[25]中子なかごすうため50、82126てき原子核げんしかく原子げんしりょう分別ふんべつため90、138208)特別とくべつ穩定[ちゅう 1]所以ゆえん這種慢速過程かてい使這些同位どういもとのう保持ほじ其較だかてきゆたか[5]89Yてき質量しつりょうすう中子なかごすう分別ふんべつもたれきん9050,所以ゆえん其豐也較だか

釔的人工じんこう合成ごうせい同位どういもとやめ知至ともよししょうゆう32しゅ原子げんし質量しつりょうすうざい76108これあいだ[26]其中さい不穩ふおんじょうてき同位どういもとため106Y,はんおとろえただゆう>150おさめびょう76Yてきはんおとろえため>200おさめびょう);さい穩定てきのりため88Y,はんおとろえため106.626てん[26]91Y、87Y90Yてきはんおとろえ分別ふんべつため58.51てん、79.8しょう時和ときわ64しょう,而其あまり所有しょゆう人造じんぞう同位どうい素的すてきはんおとろえざい一天いってん以下いか大部おおぶ份甚いたりいたいちしょう[26]

質量しつりょうすうざい88ある以下いかてき釔同素的すてき主要しゅようおとろえへんみちせい電子でんし發射はっしゃしつ中子なかご),形成けいせい原子げんしじょため38)てき同位どういもと[26]質量しつりょうすうざい90ある以上いじょうてきのり進行しんこう電子でんし發射はっしゃ中子なかごしつ),形成けいせい原子げんしじょため40)てき同位どういもと[26]另外質量しつりょうすうざい97ある以上いじょうてき同位どういもとまたかい進行しんこう少量しょうりょうβべーたなるはつ中子なかご發射はっしゃ[27]

釔的どうかく構體いたりしょうゆう20しゅ質量しつりょうすうざい78102これあいだ[26][ちゅう 2]80Y97Yてきどうかく構體超過ちょうかいち[26]釔的大部たいぶ份同かく構體てき穩定せいもとたいさらひくただし78mY、84mY、85mY、96mY、98m1Y、100mY102mYてきはんおとろえ它們てきもとたいさらだか。這是いんため這些どうかく構體進行しんこうβべーたおとろえへん,而不進行しんこうどうかく構體轉換てんかん[27]

歷史れきし

[编辑]

1787ねん同時どうじため陸軍りくぐん中尉ちゅうい兼職けんしょく化學かがくてき卡爾·おもねかつふさがしか·おもねれつひも斯(Carl Axel Arrhenius)ざいみずてんとくむらげんぞく斯德哥爾群島ぐんとう附近ふきんてき一處舊採石場發現了一塊黑色大石。[4]みとめため這是いちしゅ未知みち礦石,含有がんゆう當時とうじしん發現はつげんてき元素げんそ[28]なみはた命名めいめいため「Ytterbite」。[ちゅう 3]さまほんおく往多化學かがく家作かさくしんいち分析ぶんせき[4]

氧化釔的發現はつげんしゃやく翰·はやし

おくぬのすめらぎ學院がくいんてきやく翰·はやし於1789ねんざいおもねれつひも斯的さま本中ほんなか發現はつげんりょう一種新的氧化物,なみ於1794はつ佈完せいてき分析ぶんせき結果けっか[29][ちゅう 4]安德あんとく斯·斯塔おっと·ほこりかつかいかく(Anders Gustaf Ekeberg)ざい1797ねんしょうじつりょう這項發現はつげんなみ氧化ぶつ命名めいめいため「Yttria」。[30]ざい安東あんどうまん·ひしげかわらぶし提出ていしゅつくび近代きんだい化學かがく元素げんそ定義ていぎのちにん們認ため氧化ぶつのう夠還はらしげる元素げんそ所以ゆえん發現はつげんしん氧化ぶつ就等どう發現はつげんしん元素げんそ對應たいおう於Yttriaてきもと素因そいん此被命名めいめいため「Yttrium」。[ちゅう 5]

1843ねん,卡爾·斯塔おっと·莫桑とく(Carl Gustaf Mosander)發現はつげん,該樣本中ほんなか其實含有がんゆうさんしゅ氧化ぶつ白色はくしょくてき氧化釔(Yttria)、黃色おうしょくてき氧化鋱(Erbia)以及玫紅しょくてき氧化鉺(Terbia)。[31][ちゅう 6]1878ねんゆずる-なつなんじ·薩·德馬とくまさとあま(Jean Charles Galissard de Marigna)分離ぶんりだいよんしゅ氧化ぶつ氧化鐿[32]這四種氧化物所含的新元素都以伊特比命名,じょ釔以がいかえゆう(Ytterbium)、(Terbium)(Erbium)。[33]ざいせっらいてきすうじゅう年間ねんかん科學かがくまたざいはやしてき礦石さま本中ほんなか發現はつげんりょう7しゅしん元素げんそ[4]馬丁ばてい·うみいんざとまれ·かつひしげ普羅ふらとく(Martin Heinrich Klaproth)はた這種礦物命名めいめいためはやし礦(Gadolinite,そく矽鈹釔礦),以紀ねんはやしため發現はつげん這些しん元素げんそしょ做出てき貢獻こうけん[4]

1828ねんどるさととくさとまれ·維勒無水むすいさん氯化釔一同いちどう加熱かねつしゅさんせいりょう金屬きんぞく[34][35]

釔的化學かがく符號ふごう最初さいしょYt,ちょくいた1920年代ねんだいはつざい開始かいしてんためY。[36]

1987ねん科學かがく發現はつげん釔鋇どう具有ぐゆう高溫こうおんちょうしるべ性質せいしつ[37]它是だい二種被發現擁有這種性質的物質,[37]而且だい一種いっしゅのうざいてき沸點ふってん以上いじょうたちいたちょうしるべ現象げんしょうてき物質ぶっしつ[ちゅう 7]

そんりょう

[编辑]
磷釔礦含有がんゆう釔,ため磷釔礦晶たい

ゆたか

[编辑]

元素げんそ出現しゅつげんざい大部たいぶまれ礦物[9]かずぼう礦中,ただししたがえ以單しつ出現しゅつげん[38]釔在地球ちきゅう地殼ちかくちゅうてきゆたかやくためひゃくまんふん31,[6]ざい所有しょゆう元素げんそちゅうはいだい28ぎんゆたかてき400ばい[39]どろ土中どちゅうてき釔含りょうかいひゃくまんふん10いたり150あいだみず平均へいきん重量じゅうりょうひゃくまんふん23),ざい海水かいすいちゅう含量ためいちちょうまんおくぶん9。[39]美國びくに阿波あわけい期間きかんしたがえつきだまとくてき岩石がんせきさま本中ほんなか含有がんゆう較高てき釔含りょう[33]

元素げんそぼつゆうやめ知的ちてき生物せいぶつ用途ようとただしいく乎所有生ゆうせい物體ぶったい內都存在そんざい少量しょうりょうてき釔。進入しんにゅう人體じんたい,釔主ようせきるいざいきもじん、脾、はい骨骼こっかくとうなか[40]一個人體內一共只有約0.5毫克てき釔,而ひとちちのり含有がんゆうひゃくまんふん4てき釔。[41]ざい食用しょくよう植物しょくぶつちゅう,釔的含量ざいひゃくまんふん20いたり100これあいだ(鮮重),其中以めくこころさいため最高さいこう[41]木本きもと植物しょくぶつ種子しゅしちゅうてき含量ためひゃくまんふん700,植物しょくぶつちゅうやめ最高さいこうてき[41]

生產せいさん

[编辑]

釔的化學かがく性質せいしつあずか鑭系元素げんそ非常ひじょう相似そうじ所以ゆえん經過けいか各種かくしゅ自然しぜん過程かてい,這些元素げんそ一同出現在稀土礦中。[42][43]

釔很なんしたがえ其他まれ元素げんそちゅう分離ぶんり出來できため金屬きんぞくかたまり

まれ元素げんそ共有きょうゆうよんしゅらいげん[44]

  • 含碳さんしお氟化物的ぶってき礦石,如氟碳鈰礦えいBastnäsite([(Ce, La, …)(CO3)F]),平均へいきん釔含りょうため0.1%。[5][42]1960年代ねんだいいたり1990年代ねんだいあいだ,氟碳鈰礦てき主要しゅようみなもとただし美國びくに加州かしゅう山口やまぐち(Mountain Pass)まれ礦場,いん此美國是こくぜ這段時期じきまれ元素げんそてき最大さいだいさんこく[42][44]
  • 獨居どっきょせきそく磷鈰鑭礦,[(Ce, La, …)PO4])いちしゅ漂沙沉積ぶつため花崗岩かこうがん移動いどう重力じゅうりょく分離ぶんりこれてき產物さんぶつ獨居どっきょせき含2%[42]ある3%)[45]てき釔。20世紀せいきはつてき最大さいだい礦藏印度いんどかずともみ西にし兩國りょうこく當時とうじ最大さいだいさんこく[42][44]
  • 磷釔礦一種含有稀土元素的磷酸鹽礦物,其中包括ほうかつ磷酸釔(YPO4),礦物てき釔含りょうやくため60%。[42]最大さいだい礦藏於中こく內蒙いにしえてき白雲しらくも鄂博てつざい1990年代ねんだい山口やまぐちまれ礦場せき閉之中國ちゅうごくつぎ而成ため目前もくぜんまれ元素げんそてき最大さいだいさんこく[42][44]
  • はなれ吸附がた粘土ねんど花崗岩かこうがんてき風化ふうか產物さんぶつ,含1%てきまれ元素げんそ[42]處理しょりてきせい礦的釔含りょう以達いた8%。はなれ吸附がた粘土ねんど主要しゅようざい中國ちゅうごく南部なんぶひらけ生產せいさん[42][44][46]釔也現在げんざい鈮釔礦えいSamarskite-(Y)褐鈮釔礦えいFergusoniteなか[39]

したがえ混合こんごう氧化ぶつ礦中ひっさげじゅん釔的其中一種方法是把樣本溶於硫酸りゅうさんさいはなれ交換こうかんそう析法進行しんこう分離ぶんり加入かにゅうくささんくささん釔會沉澱出來できくささん釔在氧氣ちゅう加熱かねつかい轉化てんかため氧化釔さいあずか氟化氫反應はんのうへんため氟化釔[47]使用しよう銨鹽作為さくい萃取ざい,釔會維持いじ水溶すいよう狀態じょうたい。以硝酸鹽しょうさんえんさくこう衡離以去じょけい鑭系元素げんそ;以硫氰さんしおさくこう衡離以去じょじゅう鑭系元素げんそ。這種過程かてい以產せい純度じゅんどため99.999%てき釔。一般釔佔重稀土元素混合物的三分之二,所以ゆえんためりょう方便ほうべん分離ぶんり其他てきまれ元素げんそ,須先うつりじょ元素げんそ

ぜんたま氧化釔年產ねんさんりょうざい2001ねんたちいた600とんもうか備量估計ゆう9ひゃくまんとん[39]合金ごうきん以把三氟化釔還原成海綿狀釔金屬,如此生產せいさんてき金屬きんぞく每年まいとしいた10とんでんところいたるいたてき1,600 °C溫度おんどあし以熔釔金ぞく[39][47]

應用おうよう

[编辑]

にち用品ようひん

[编辑]
釔是其中いちしゅよう陰極いんきょくしゃせんかんでんぼたるへいちゅう紅色こうしょく磷光たいてき元素げんそ

氧化釔Y
2
O
3
以做Eu3+過程かていちゅう所用しょようてき主體しゅたいあきらかく,以及せい釩酸釔YVO4:Eu3+ある氧硫Y
2
O
2
S
:Eu3+磷光たいてき反應はんのうざい。這些磷光たいざい彩色さいしきでんてきあらわぞうかんちゅうのうさんせいべにこう[5][6]實際じっさいじょうべにこう所產しょさんせいてき,釔只これ电子枪てきのうりょうでん遞到磷光たいじょう[48]化合かごうぶつかえ以為不同ふどう鑭系元素げんそはなれ做摻ざつ過程かていてき主體しゅたいあきらかくじょりょうEu3+そとかえ有能ゆうのう發出はっしゅつ綠光りょくこうてきTb3+磷光たい。氧化釔可以在多孔たこう氮化矽てき生產せいさん過程かていちゅうさくしょうゆい添加てんかざい[49]它還材料ざいりょう科學かがくなかてき常用じょうよう原料げんりょう許多きょた化合かごう物的ぶってき合成ごうせい需要じゅようしたがえ氧化釔開始かいし

釔同もと催化おつてき聚合反應はんのう[5]いち些高性能せいのう火花ひばなふさがてき電極でんきょく以釔金屬きんぞく作為さくい材料ざいりょう[50]ざいへいもう罩的生產せいさん過程かていちゅう,釔可以代替だいたい具有ぐゆう放射ほうしゃせいてき元素げんそ[51]

釔穩てい氧化鋯一種正在研發當中的材料,以做かたたい電解でんかいしつ,以及ざい汽車きしゃ排氣はいき系統けいとうちゅうよう探測たんそく氧含りょう[6]

石榴ざくろせき

[编辑]
直徑ちょっけい0.5りんまいてきNd:YAGげきこうあきらぼう

釔可以用らい生產せいさん各種かくしゅ合成ごうせい石榴ざくろせき[52]釔鐵石榴ざくろせきY
3
Fe
5
O
12
,簡稱YIG)じゅうふん有效ゆうこうてきほろなみ電子でんし濾波生產せいさん就需よういた氧化釔。[5]釔、てつ石榴ざくろせき(如Y3(Fe,Al)5O12Y3(Fe,Ga)5O12具有ぐゆう重要じゅうようてき磁性じせいしつ[5]釔鐵石榴ざくろせき一種高效聲能發射器和傳感器。[53]釔鋁石榴ざくろせきY
3
Al
5
O
12
,簡稱YAG)てき莫氏硬度こうどため8.5,のうとう寶石ほうせきさくくびかざりもちい人造じんぞう鑽石)。[5]てき釔鋁石榴ざくろせき(YAG:Ce)あきらからだ可用かようざい白色はくしょく發光はっこうきょくたいてき磷光たいちゅう[54][55][56]

釔鋁石榴ざくろせき、氧化釔、氟化釔鋰LiYF
4
せい釩酸釔YVO
4
以用ざいちかべに外線がいせんげきこうなか可用かようてき摻雜ざい包括ほうかつ[57][58]釔鋁石榴ざくろせきげきこうのう夠在大功たいこうりつうんさく應用おうようざい金屬きんぞく鑽孔さんこうきりわりじょう[45]たん釔鋁石榴ざくろせきあきらからだ一般いっぱん經由けいゆしばひしげ斯基ほう生產せいさん出來できてき[59]

材料ざいりょう增強ぞうきょう

[编辑]

添加てんか少量しょうりょうてき釔(0.1%いたり0.2%)以降いこうひくてきあきらつぶ[60]它也增強ぞうきょう合金ごうきん合金ごうきんてき材料ざいりょう強度きょうど[5]ざい合金ごうきんちゅう加入かにゅう釔,以降いこうてい加工かこうほどじょてきなん使つかい材料ざいりょうのう抵抗ていこう高溫こうおんさい結晶けっしょうなみ且大だいひさげだかたい高溫こうおん氧化てき抵禦能力のうりょく[48]

釔還のうたい以及其他非鐵ひてつ金屬きんぞく進行しんこう氧。[5]氧化釔可以穩じょう立方りっぽう氧化鋯てき結構けっこう使つかい適合てきごう作為さくいくびかざり[61]

科學かがく家正いえまさざい研究けんきゅう釔的だま性質せいしつ,這可能かのうゆうじょ生產せいさんたますみ鑄鐵ちゅうてつ。如此生產せいさん出來できてき鑄鐵ちゅうてつ具有ぐゆう較高てきのべ展性てんせい石墨せきぼく形成けいせいしょうだま,而非薄片はくへん)。[5]氧化釔熔點こう抵抗ていこう衝擊しょうげき,且ねつ膨脹ぼうちょう係數けいすう也較ていいん此能ようらい製造せいぞうとう玻璃はり[5]れい如某些照しょうかがみあたま[39]

釔90局部きょくぶ放射線ほうしゃせん療法りょうほうじゅつまえかい以同もと進行しんこう流體りゅうたい模擬もぎはかためし

醫學いがく

[编辑]

釔-90いちしゅ放射ほうしゃせい同位どういもとようざいきょくえいEdotreotideがえ莫單こうえいIbritumomab tiuxetanひとしこうがん藥物やくぶつちゅう治療ちりょう淋巴りんぱがん白血病はっけつびょう卵巢らんそうがん大腸だいちょうがん胰腺がんほねがんひとしひとし[41]該藥ぶつかいざいたんかつたかし抗體こうたいうえあずかがんしょう細胞さいぼう結合けつごう以釔-90てき強烈きょうれつβべーた輻射ふくしゃがん細胞さいぼうちゅうてきDNAさんせい變異へんいけい過半かはんおとろえ期間きかん內的放射ほうしゃ曝露ばくろこれ經由けいゆ生物せいぶつうたてふえてき特性とくせい,致使がん細胞さいぼうDNA無法むほう繼續けいぞく往下てんろくしげる衍,一般被仍定為成功的治療,やく經過けいか3-6個月かげつてき觀察かんさつしゅう而論。釔90仍舊ぞく於局放射ほうしゃ療法りょうほうこれいち,仍舊可能かのうたいきゅう治療ちりょう患者かんじゃ不可ふかあずかてき傷害しょうがいれい如:急性きゅうせいきもおとろえ竭。[62]

よう釔-90做的はりあたま以比解剖かいぼうがたなさら精確せいかく可用かよう於割だん脊髓せきずいうらてき疼痛とうつう神經しんけい[28]ざい治療ちりょうるいふう濕性しっせい關節かんせつえんとき,釔-90かえのうようざいはつえん關節かんせつてきすべりまく切除せつじょ術中じゅっちゅう特別とくべつはりたいひざぶた部位ぶい[63]

曾有實驗じっけんざいいぬるい身上しんじょうよう摻釹てき釔鋁石榴ざくろせきげき光來こうらい進行しんこう前列ぜんれつせん切除せつじょじゅつ手術しゅじゅつよし機械きかいじんきょうすけのう夠降ていたい周邊しゅうへん神經しんけいとう組織そしきてき損傷そんしょう[64]摻鉺てき釔鋁石榴ざくろせきのり開始かいしもちいざいすりがわ整容せいよう手術しゅじゅつじょう[6]

ちょう導體どうたい

[编辑]
釔鋇どうちょう導體どうたい

1987ねんおもねひしげともえ大學だいがくきゅう斯頓大學だいがくとぎはつりょう釔鋇どう(YBa2Cu3O7またたたえYBCOある1-2-3)ちょう導體どうたい[37]它可以在93 K溫度おんどうんさくえきてき沸點ふってん(77.1 K)ようだか[37]其他ちょう導體どうたい必須ひっす使用しよう價格かかくさらだかてきえきくだぬる所以ゆえん這項發現はつげんのうくだてい成本なりもと

實際じっさいちょうしるべ材料ざいりょうてき化學かがくしきためYBa2Cu3O7–d,其中d必須ひっすてい於0.7さいかい使材料ざいりょうなりためちょう導體どうたい具體ぐたい原因げんいん未知みちただし目前もくぜん科學かがく知道ともみちざいあきらからだ內只ゆうぼう位置いちかい出現しゅつげんそらかけ即位そくい於氧どう平面へいめん鏈上。這造成ぞうせいどう原子げんしようゆう奇特きとくてき氧化たい,這再いんぼうたね原因げんいん引致いんちりょうちょうしるべ性質せいしつ

BCS理論りろんざい1957ねんはつ佈之にん們對低溫ていおんちょうしるべてき認知にんちやめけい非常ひじょうしょうつきりょう。這種現象げんしょうあずかりょう電子でんしざい一個晶格當中的特殊交互作用相關。しか高溫こうおんちょうしるべ卻在這一理論りろんてき解釋かいしゃく範圍はんいがい,其確きり原理げんり仍是知的ちてき實驗じっけん所得しょとくてき結果けっか指出さしで材料ざいりょうちゅう氧化どう份量必須ひっす十分準確才能帶出超導性質。[65]

這一物質ぶっしつていくろ綠色みどりいろためいちあきらしょうたい礦物。科學かがく家正いえまさざい研究けんきゅう一類成份比例不同的物質,しょうため鈣鈦礦なみ希望きぼうのう最終さいしゅうけん發出はっしゅついちしゅさらため實用じつようてき高溫こうおんちょう導體どうたい[45]

安全あんぜんせい

[编辑]

水溶すいよう化合かごうぶつほろ毒性どくせいただし水溶すいよう化合かごうぶつそく不具ふぐ毒性どくせい[41]動物どうぶつ實驗じっけん顯示けんじ,釔及其化合かごうぶつかい造成ぞうせいきもはいてき破壞はかいただし不同ふどう化合かごうぶつてき毒性どくせい程度ていどかくことろうねずみざい吸入きゅうにゅう檸檬レモンさん釔後,さんせいはい水腫すいしゅ呼吸こきゅう困難こんなん吸入きゅうにゅう氯化釔後そくゆうきもせい水腫すいしゅ胸腔きょうこうせきえき及肺充血じゅうけつとう症狀しょうじょう[7]

化合かごうぶつたい人類じんるい引致いんち肺病はいびょう[7]釩酸釔銪飄塵かい對人たいじんてき皮膚ひふ和上わじょう呼吸こきゅうどうゆう輕微けいびてき刺激しげきただし可能かのう飄塵てき釩成份所しるべ致的,而不釔。[7]短期たんき暴露ばくろざい大量たいりょう化合かごうぶつちゅうかい引致いんち呼吸こきゅうきゅう促、咳嗽がいそう胸部きょうぶ疼痛とうつう以及はつこん[7]美國びくに國家こっか職業しょくぎょう安全あんぜん衛生えいせい研究所けんきゅうじょ(NIOSH)しょ建議けんぎてき允許いんきょ暴露ばくろげん值為1 mg/m3超過ちょうか500 mg/m3どきぞく於「即時そくじたい生命せいめいある健康けんこう造成ぞうせい危險きけん」。[66]雖然なりかたまりてき金屬きんぞくざい空氣くうきちゅう相對そうたい穩定,ただし金屬きんぞく粉末ふんまつ卻屬於易もえぶつ[7]

備註

[编辑]
  1. ^ まいりまぼろしすう。這些原子核げんしかくてき中子なかご捕獲ほかく截面很低,所以ゆえん穩定せい異常いじょうだか。(Greenwood 1997,pp.12–13)這些同位どういもと不易ふえき發生はっせいβべーたおとろえへん所以ゆえんようゆう較高てきゆたか
  2. ^ どうかく構體またたたえ穩態,其能りょうしょもとたいてき原子核げんしかくさらだか穩態ざい釋放しゃくほうとぎしゃせんある轉換てんかん電子でんしえいInternal conversionこれざいかいかいいたもとたい穩態以同素質そしつりょうすうつくりてき「m」表示ひょうじ
  3. ^ 「Ytterbite」自發じはつ現地げんちむらめい「Ytterby」,而「-bite」のり礦物てき通用つうようつづり
  4. ^ Stwertka 1998, p. 115しょうはやしざい1789ねん發現はつげん該氧化物ばけものただしゆびなんはつ佈。Van der Krogt 2005引用いんよう原文げんぶんけんじ,并註あきら1794ねんはやしちょ
  5. ^ 氧化ぶつ名稱めいしょうひとし以「-a」結尾けつび,而新元素げんそめいそくいち般以「-ium」結尾けつび
  6. ^ てき名稱めいしょう分別ふんべつTerbiumErbium,ただし兩者りょうしゃてき氧化ぶつ卻分別稱べっしょうため「Erbium」かず「Terbium」,拼法相反あいはん
  7. ^ 釔鋇どう氧的ちょうしるべ臨界りんかい溫度おんど(Tcため93 K,而氮てき沸點ふってんため77 K。

參考さんこう資料しりょう

[编辑]
  1. ^ Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; Böhlke, John K.; Chesson, Lesley A.; Coplen, Tyler B.; Ding, Tiping; Dunn, Philip J. H.; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Meijer, Harro A. J. Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry. 2022-05-04. ISSN 1365-3075. doi:10.1515/pac-2019-0603 えい语). 
  2. ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds 互联网档あんてきそんそん档日2011-03-03., in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
  3. ^ 3.0 3.1 IUPAC contributors. Edited by N G Connelly and T Damhus (with R M Hartshorn and A T Hutton) , 编. Nomenclature of Inorganic Chemistry: IUPAC Recommendations 2005 (PDF). RSC Publishing. 2005: 51 [2007-12-17]. ISBN 0-85404-438-8. (原始げんし内容ないよう (PDF)そん档于2008-05-27). 
  4. ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 Van der Krogt 2005
  5. ^ 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 CRC contributors. Yttrium. Lide, David R. (编). CRC Handbook of Chemistry and Physics 4. New York: CRC Press. 2007–2008: 41. ISBN 978-0-8493-0488-0. 
  6. ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Cotton, Simon A. Scandium, Yttrium & the Lanthanides: Inorganic & Coordination Chemistry. Encyclopedia of Inorganic Chemistry. 2006-03-15. ISBN 0-470-86078-2. doi:10.1002/0470862106.ia211. 
  7. ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 OSHA contributors. Occupational Safety and Health Guideline for Yttrium and Compounds. United States Occupational Safety and Health Administration. 2007-01-11 [2008-08-03]. (原始げんし内容ないようそん档于2013-03-02). 公有こうゆう領域りょういき
  8. ^ 8.0 8.1 Greenwood 1997だい946ぺーじ
  9. ^ 9.0 9.1 Hammond, C. R. Yttrium. The Elements (PDF). Fermi National Accelerator Laboratory. : 4–33 [2008-08-26]. ISBN 0-04-910081-5. (原始げんし内容ないよう (pdf)そん档于2008-06-26). 
  10. ^ 10.00 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 Daane 1968, p. 817
  11. ^ 11.0 11.1 Emsley 2001, p. 498
  12. ^ Daane 1968, p. 810
  13. ^ Daane 1968, p. 815
  14. ^ Greenwood 1997だい945ぺーじ
  15. ^ Greenwood 1997だい1234ぺーじ
  16. ^ Greenwood 1997だい948ぺーじ
  17. ^ Greenwood 1997だい947ぺーじ
  18. ^ Cloke, F. Geoffrey N. Zero Oxidation State Compounds of Scandium, Yttrium, and the Lanthanides. Chem. Soc. Rev. 1993, 22: 17–24. doi:10.1039/CS9932200017. 
  19. ^ 19.0 19.1 19.2 Schumann, Herbert; Fedushkin, Igor L. Scandium, Yttrium & The Lanthanides: Organometallic Chemistry. Encyclopedia of Inorganic Chemistry. 2006. ISBN 0-470-86078-2. doi:10.1002/0470862106.ia212. 
  20. ^ Nikolai B., Mikheev; Auerman, L N; Rumer, Igor A; Kamenskaya, Alla N; Kazakevich, M Z. The anomalous stabilisation of the oxidation state 2+ of lanthanides and actinides. Russian Chemical Reviews. 1992, 61 (10): 990–998. Bibcode:1992RuCRv..61..990M. doi:10.1070/RC1992v061n10ABEH001011. 
  21. ^ Kang, Weekyung; E. R. Bernstein. Formation of Yttrium Oxide Clusters Using Pulsed Laser Vaporization. Bull. Korean Chem. Soc. 2005, 26 (2): 345–348. doi:10.5012/bkcs.2005.26.2.345. (原始げんし内容ないようそん档于2011-07-22). 
  22. ^ Turner, Jr., Francis M.; Berolzheimer, Daniel D.; Cutter, William P.; Helfrich, John. The Condensed Chemical Dictionary. New York: Chemical Catalog Company. 1920: 492 [2008-08-12]. 
  23. ^ Spencer, James F. The Metals of the Rare Earths. New York: Longmans, Green, and Co. 1919: 135 [2008-08-12]. 
  24. ^ Pack, Andreas; Sara S. Russell, J. Michael G. Shelley and Mark van Zuilen. Geo- and cosmochemistry of the twin elements yttrium and holmium. Geochimica et Cosmochimica Acta. 2007, 71 (18): 4592–4608. Bibcode:2007GeCoA..71.4592P. doi:10.1016/j.gca.2007.07.010. 
  25. ^ 25.0 25.1 Greenwood 1997だい12–13ぺーじ
  26. ^ 26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 NNDC contributors. Alejandro A. Sonzogni (Database Manager) , 编. Chart of Nuclides. Upton, New York: National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory. 2008 [2008-09-13]. (原始げんし内容ないようそん档于2011-07-21). 
  27. ^ 27.0 27.1 Audi, Georges; Bersillon, O.; Blachot, J.; Wapstra, A.H. The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties. Nuclear Physics A (Atomic Mass Data Center). 2003, 729: 3–128. Bibcode:2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001. 
  28. ^ 28.0 28.1 Emsley 2001, p. 496
  29. ^ Gadolin 1794
  30. ^ Greenwood 1997だい944ぺーじ
  31. ^ Mosander, Carl Gustaf. Ueber die das Cerium begleitenden neuen Metalle Lathanium und Didymium, so wie über die mit der Yttererde vorkommen-den neuen Metalle Erbium und Terbium. Annalen der Physik und Chemie. 1843, 60 (2): 297–315. Bibcode:1843AnP...136..297M. doi:10.1002/andp.18431361008. 
  32. ^ Britannica contributors. Ytterbium. Encyclopædia Britannica, Inc. 2005.  |encyclopedia=ゆるがせりゃく (帮助)
  33. ^ 33.0 33.1 Stwertka 1998, p. 115
  34. ^ Heiserman, David L. Element 39: Yttrium. Exploring Chemical Elements and their Compounds. New York: TAB Books. 1992: 150–152. ISBN 0-8306-3018-X. 
  35. ^ Wöhler, Friedrich. Ueber das Beryllium und Yttrium. Annalen der Physik. 1828, 89 (8): 577–582. Bibcode:1828AnP....89..577W. doi:10.1002/andp.18280890805. 
  36. ^ Coplen, Tyler B.; Peiser, H. S. 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). 1998, 70 (1): 237–257. doi:10.1351/pac199870010237. 
  37. ^ 37.0 37.1 37.2 37.3 Wu, M. K.; Ashburn, J. R.; et al. Superconductivity at 93 K in a New Mixed-Phase Y-Ba-Cu-O Compound System at Ambient Pressure. Physical Review Letters. 1987, 58 (9): 908–910. Bibcode:1987PhRvL..58..908W. PMID 10035069. doi:10.1103/PhysRevLett.58.908. 
  38. ^ Lenntech contributors. yttrium. Lenntech. [2008-08-26]. (原始げんし内容ないようそん档于2009-06-02). 
  39. ^ 39.0 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 Emsley 2001, p. 497
  40. ^ MacDonald, N. S.; Nusbaum, R. E. and Alexander, G. V. The Skeletal Deposition of Yttrium (PDF). Journal of Biological Chemistry. 1952, 195 (2): 837–841 [2014-03-09]. PMID 14946195. (原始げんし内容ないよう (PDF)そん档于2009-03-26). 
  41. ^ 41.0 41.1 41.2 41.3 41.4 Emsley 2001, p. 495
  42. ^ 42.0 42.1 42.2 42.3 42.4 42.5 42.6 42.7 42.8 Morteani, Giulio. The rare earths; their minerals, production and technical use. European Journal of Mineralogy. 1991, 3 (4): 641–650 [2014-03-09]. (原始げんし内容ないようそん档于2011-10-24). 
  43. ^ Kanazawa, Yasuo; Kamitani, Masaharu. Rare earth minerals and resources in the world. Journal of Alloys and Compounds. 2006,. 408–412: 1339–1343. doi:10.1016/j.jallcom.2005.04.033. 
  44. ^ 44.0 44.1 44.2 44.3 44.4 Naumov, A. V. Review of the World Market of Rare-Earth Metals. Russian Journal of Non-Ferrous Metals. 2008, 49 (1): 14–22 [2014-03-09]. doi:10.1007/s11981-008-1004-6. (原始げんし内容ないようそん档于2019-07-01). 
  45. ^ 45.0 45.1 45.2 Stwertka 1998, p. 116
  46. ^ Zheng, Zuoping; Lin Chuanxian. The behaviour of rare-earth elements (REE) during weathering of granites in southern Guangxi, China. Chinese Journal of Geochemistry. 1996, 15 (4): 344–352. doi:10.1007/BF02867008. 
  47. ^ 47.0 47.1 Holleman, Arnold F.; Wiberg, Egon and Wiberg, Nils. Lehrbuch der Anorganischen Chemie 91–100. Walter de Gruyter. 1985: 1056–1057. ISBN 3-11-007511-3. 
  48. ^ 48.0 48.1 Daane 1968, p. 818
  49. ^ US patent 5935888,「Porous silicon nitride with rodlike grains oriented」,发行于1999-08-10,指定してい于Agency Ind Science Techn (JP)かずFine Ceramics Research Ass (JP) 
  50. ^ Carley, Larry. Spark Plugs: What's Next After Platinum?. Counterman (Babcox). December 2000 [2008-09-07]. (原始げんし内容ないようそん档于2008-05-01). 
  51. ^ US patent 4533317,Addison, Gilbert J.,「Yttrium oxide mantles for fuel-burning lanterns」,发行于1985-08-06,指定してい于The Coleman Company, Inc. 
  52. ^ Jaffe, H.W. The role of yttrium and other minor elements in the garnet group (PDF). American Mineralogist. 1951: 133–155 [2008-08-26]. (原始げんし内容ないよう (pdf)そん档于2021-02-20). 
  53. ^ Vajargah, S. Hosseini; Madaahhosseini, H; Nemati, Z. Preparation and characterization of yttrium iron garnet (YIG) nanocrystalline powders by auto-combustion of nitrate-citrate gel. Journal of Alloys and Compounds. 2007, 430 (1–2): 339–343. doi:10.1016/j.jallcom.2006.05.023. 
  54. ^ US patent 6409938,Comanzo Holly Ann,「Aluminum fluoride flux synthesis method for producing cerium doped YAG」,发行于2002-06-25,指定してい于General Electrics 
  55. ^ GIA contributors. GIA Gem Reference Guide. Gemological Institute of America. 1995. ISBN 0-87311-019-6. 
  56. ^ Kiss, Z. J.; Pressley, R. J. Crystalline solid lasers. Proceedings of the IEEE 54 (10). IEEE: 1236–1248. October 1966 [2008-08-16]. issn: 0018-9219. (原始げんし内容ないようそん档于2019-07-01). 
  57. ^ Kong, J.; Tang, D. Y.; Zhao, B.; Lu, J.; Ueda, K.; Yagi, H. and Yanagitani, T. 9.2-W diode-pumped Yb:Y2O3 ceramic laser. Applied Physics Letters. 2005, 86 (16): 116. Bibcode:2005ApPhL..86p1116K. doi:10.1063/1.1914958. 
  58. ^ Tokurakawa, M.; Takaichi, K.; Shirakawa, A.; Ueda, K.; Yagi, H.; Yanagitani, T. and Kaminskii, A. A. Diode-pumped 188 fs mode-locked Yb3+:Y2O3 ceramic laser. Applied Physics Letters. 2007, 90 (7): 071101. Bibcode:2007ApPhL..90g1101T. doi:10.1063/1.2476385. 
  59. ^ Golubović, Aleksandar V.; Nikolić, Slobodanka N.; Gajić, Radoš; Đurić, Stevan; Valčić, Andreja. The growth of Nd: YAG single crystals. Journal of the Serbian Chemical Society. 2002, 67 (4): 91–300. doi:10.2298/JSC0204291G. 
  60. ^ PIDC contributors. Rare Earth metals & compounds. Pacific Industrial Development Corporation. [2008-08-26]. (原始げんし内容ないようそん档于2008-08-19). 
  61. ^ Berg, Jessica. Cubic Zirconia. Emporia State University. [2008-08-26]. (原始げんし内容ないようそん档于2008-09-24). 
  62. ^ Adams, Gregory P.; Shaller, C. C.; et al. A Single Treatment of Yttrium-90-labeled CHX-A–C6.5 Diabody Inhibits the Growth of Established Human Tumor Xenografts in Immunodeficient Mice. Cancer Research. 2004, 64 (17): 6200–6206. PMID 15342405. doi:10.1158/0008-5472.CAN-03-2382. 
  63. ^ Fischer, M.; Modder, G. Radionuclide therapy of inflammatory joint diseases. Nuclear Medicine Communications. 2002, 23 (9): 829–831. PMID 12195084. doi:10.1097/00006231-200209000-00003. 
  64. ^ Gianduzzo, Troy; Colombo Jr, Jose R.; Haber, Georges-Pascal; Hafron, Jason; Magi-Galluzzi, Cristina; Aron, Monish; Gill, Inderbir S.; Kaouk, Jihad H. Laser robotically assisted nerve-sparing radical prostatectomy: a pilot study of technical feasibility in the canine model. BJU International (Cleveland: Glickman Urological Institute). 2008, 102 (5): 598–602. PMID 18694410. doi:10.1111/j.1464-410X.2008.07708.x. 
  65. ^ Yttrium Barium Copper Oxide – YBCO. Imperial College. [2009-12-20]. (原始げんし内容ないようそん档于2009-08-17). 
  66. ^ NIOSH contributors. Yttrium. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. National Institute for Occupational Safety and Health. September 2005 [2008-08-03]. (原始げんし内容ないようそん档于2021-05-12). 

書目しょもく

[编辑]

外部がいぶ連結れんけつ

[编辑]