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发表于 2004-8-8 23:16:04
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钷,原子序数61,是人工放射性元素,元素名来源于希腊文,原意是"火"。1945年马林
斯基和格伦丁宁从铀的裂变产物中首先分离得到钷的两个同位素钷147和钷139,尽管此
前人们从光谱线条的观察中发现了这种元素,但没有人能从自然界的矿石中分离出钷。
钷为六方晶格晶体,熔点1168°C,沸点2460°C,密度7.22克/厘米3。钷的氯化物
、硝酸盐是可溶性盐,草酸盐、氟化物难溶。钷147可制作防护的发光粉和用于航标灯;
也可用于作核电池的燃料。
钐,原子序数62,原子量150.36,元素名来源于发现它的矿石名。1879年法国化学家布
瓦博得朗从萨马尔斯克矿石中分离出氧化钐,并用光谱鉴定为一种新元素;1901年法国
德马尔盖制得钐的高纯化合物。钐在地壳中的含量为0.000647%,主要存在于稀土矿物中
。
钐为银白色金属,熔点1077°C,沸点1791°C,密度7.52克/厘米3,是稀土元素中
最易挥发的元素之一。钐在空气中比较稳定,在化合物中主要以三价氧化态存在。钐具
有很高的热中子俘获截面,可作核反应控制棒和中子吸收材料;钐钴合金具有高剩磁、
高矫顽力和最大磁能积等性能,广泛用于行波管、高频管和各种微波设备等方面。
铕,原子序数63,原子量151.965,元素名来源于拉丁文,原意是"欧洲"。1896年由法国
化学家德马尔盖发现。铕在地壳中的含量为0.000106%,是最稀有的稀土元素,主要存在
于独居石和氟碳铈矿中,自然界有两种铕的同位素:铕151和铕153。
铕为铁灰色金属,熔点822°C,沸点1597°C,密度5.2434克/厘米3;铈稀土元素中
密度最小、最软和最易挥发的元素。铕为稀土元素中最活泼的金属:室温下,铕在空气
中立即失去金属光泽,很快被氧化成粉末;与冷水剧烈反应生成氢气;铕能与硼、碳、
硫、磷、氢、氮等反应。铕广泛用于制造反应堆控制材料和中子防护材料。
钆,原子序数64,原子量157.25,元素名来源于研究镧系元素有卓越贡献的芬兰科学家
加多林。1880年瑞士的马里尼亚克分离出钆,1886年法国化学家布瓦博德朗制出纯净的
钆,并命名。钆在地壳中的含量为0.000636%,主要存在于独居石和氟碳铈矿中。
钆为银白色金属,有延展性,熔点1313°C,沸点3266°C,密度7.9004克/厘米3。
钆在室温下有磁性。钆在干燥空气中比较稳定,在湿空气中失去光泽;能与水缓慢反应
;溶于酸形成相应的盐。钆有最高的热中子俘获面,可用作反应堆控制材料和防护材料
;用钆盐经磁化制冷可获得接近绝对零度的超低温。
铽,原子序数65,原子量158.92534,元素名来源于它的最初发现地。1843年瑞典化学家
莫桑德尔从钇土中发现铽的氧化物,1877年正式命名。铽在地壳中的含量为十万分之九
,存在于多种稀土矿物中,天然稳定同位素只有铽159。
铽为银灰色金属,有延展性,质较软,可用刀切开;熔点1360°C,沸点3123°C,
密度8.2294克/厘米3;铽在室温下有很强的顺磁性。铽在空气中不易氧化,在高温时容
易氧化;可与硫酸、硝酸、卤素反应。铽的氧化物广泛用于制备发光材料。
镝,原子序数66,原子量162.50,元素名来源于希腊文,原意是"难以取得"。1886年法
国化学家布瓦博特朗发现镝,1906年法国的于尔班制出比较纯的镝。镝在地壳中的含量
为0.00045%,与其它稀土元素存在与多中矿物中,有七种天然同位素。
镝为银白色金属,质软可用刀切开;熔点1412°C,沸点2562°C,密度8.55克/厘米
3;在接近绝对零度是有超导性。镝在空气中相当稳定,高温下易被空气和水氧化,生成
三氧化二镝。镝主要用于制造新型照明光源镝灯;镝可作反应堆的控制材料;镝化合物
在炼油工业中可作催化剂。
钬,原子序数67,原子量164.93032,元素名来源于发现者的出生地。1878年索里特从铒
土的光谱中发现钬,次年瑞典的克莱夫用化学方法从铒土中分离出钬。钬在地壳中的含
量为0.000115%,与其它稀土元素一起存在于独居石和稀土矿中。天然稳定同位素只有钬
165。
钬为银白色金属,质较软,有延展性;熔点1474°C,沸点2695°C,密度8.7947克/
厘米3。钬在干燥空气中稳定,高温时很快氧化;氧化钬是已知顺磁性最强的物质。获得
化合物可做新型铁磁材料的添加剂;碘化钬用于制造金属卤素灯-钬灯。
铒,原子序数68,原子量167.26,元素名来源于钇土的发现地。1843年瑞典科学家莫桑
德尔用分级沉淀法从钇土中发现铒的氧化物,1860年正式命名。铒在地壳中的含量为0.0
00247%,存在于许多稀土矿中。有六种天然同位素:铒162、164、166、167、168、170
。
铒为深灰色粉末;熔点1529°C,沸点2863°C,密度9.006克/厘米3;铒在低温下是
反铁磁性的,在接近绝对零度时为强铁磁性,并为超导体。铒在室温下缓慢被空气和水
氧化,氧化铒为玫瑰红色。铒可用作反应堆控制材料;铒也可作某些荧光材料的激活剂
。
铥,原子序数69,原子量168.93421,元素名来源于发现者的国家名。1879年瑞典科学家
克莱夫从铒土中分离出铥和钬两种新元素。铥在地壳中的含量为十万分之二,是稀土元
素中含量最少的元素,主要存在于磷钇矿和黑稀金矿中,天然稳定同位素只有铥169。
铥为银白色金属,有延展性,质较软可用刀切开;熔点1545°C,沸点1947°C,密
度9.3208。铥在空气中比较稳定;氧化铥为淡绿色晶体。铥的用途不多,主要是做金属
卤素灯的添加剂。
镱,原子序数70,原子量173.04,元素名来源于它的发现地。1878年马里尼亚克从铒土中分
离出镱的氧化物,1907年于尔班和韦耳斯指出马里尼亚克分离出的是氧化镥和氧化镱的
混合物。镱在地壳中的含量为0.000266%,主要存在于磷钇矿和黑稀金矿中,有7种天然
同位素。
镱为银白色金属,有延展性,质较软;熔点819±5°C,沸点1194°C,密度6.972克
/厘米3。室温下镱能被空气和水缓慢氧化,氧化镱无色;镱可溶于酸生成无色盐。镱粒
子是重要的发光材料敏化剂;镱170可用于医疗诊断。
镥,原子序数71,原子量174.967,元素名来源发现者的出生地。1907年奥地利化学家韦
耳斯和法国化学家于尔班分别从镱土中发现镥。镥在地壳的含量为十万分之7.5,主要存
在于磷镱矿和黑稀金矿中,有两种天然同位素:镥175、镥176。
镥为银白色金属,是稀土元素中最硬和最致密的金属;熔点1663°C,沸点3395°C
,密度9.8404。镥在空气中比较稳定;氧化镥为无色晶体,溶于酸生成相应的无色盐。
镥主要用于研究工作,其它用途很少。
锕,原子序数89,原子量227.0278,是天然放射性元素,元素名来源于希腊文,原意是"
射线"。1899年法国化学家德比埃尔内从铀矿渣中分离出锕。现已发现质量数209~232的
全部锕同位素,其中只有锕227、228是天然放射性同位素,其余都是通过人工核反应合成
的。
锕为银白色金属,能在暗处发光;熔点1050℃沸点3200℃密度10.07克/厘米3,面心
立方晶格。锕化学性质活泼,与镧和钇十分相似,可直接与多种非金属元素直接反应;
锕有较强的碱性。锕主要用做航天器中的热源。
钍,原子序数90,原子量232.0381,天然放射性元素,以北欧神话中战神的名字命名。1
828年瑞典化学家贝采利乌斯发现钍。钍在地壳中的含量为百万分之1.5,自然界含土的
矿物很多。现已发现质量数212~236的全部钍同位素,只有钍232是天然放射性同位素。
钍为银白色金属,质较软,熔点1750°C,沸点4790°C,密度11.72克/厘米3。钍化
学性质活泼,除惰性气体外,钍能与所有非金属元素作用,生成二元化合物;室温下与
空气和水的反应缓慢,加热后反应迅速。钍及其化合物在核能、航天航空、冶金、化工
、石油、电子工业等众多部门都有重要应用。钍是高毒性元素。
镤,原子序数91,原子量231.03588,是天然放射性元素。1913年美国化学家法扬斯发现
短半衰期的镤234,1917年英国化学家索迪、哈恩等各自独立发现长半衰期的镤231,这
也是仅有的两种天然放射性元素,现已发现质量数在215~238之间的镤的21个同位素。
镤为灰色金属,属四方晶个;熔点低于1600°C,密度15.37克/厘米3。镤在空气中
稳定,高温下可与氧反应。镤233在能源技术中具有重要意义。镤231是极毒的放射性核
素。
铀,原子序数92,原子量238.0289,是最重要的核燃料,元素名源于纪念1781年发现的
天王星。1789年德国化学家克拉普罗特从沥青铀矿中发现铀的氧化物。1841年法国化学
家佩利若用钾还原四氯化铀制的金属铀。铀在自然界分布很广,在地壳中的含量为万分
之3~4,比汞、银、金的含量都高。现已发现质量数在226~242之间的16个铀同位素,
其中只有铀238、235、234是天然放射性同位素。
金属铀的熔点为1132°C,沸点3818°C,密度约19.05克/厘米3;铀在接近绝对零度
时有超导性,有延展性。铀的化学性质活泼,易与绝大多数非金属反应,能与多种金属
形成合金。铀最初只用做玻璃着色或陶瓷釉料,1938年发现铀核裂变后,开始成为主要
的核原料。
镎,原子序数93,原子量237.0482,是人工放射性元素,元素名源于海王星。1940年美
国核物理学家麦克米伦和艾贝尔森利用中子轰击薄铀片研究裂变物的射程时,发现镎239
。在铀矿中只发现过痕量的镎239、237,其它都是通过人工核反应合成的。
镎为银白色金属,有延展性,熔点637°C,理论沸点为3902°C,平均密度为19.42克
/厘米3。金属镎化学性质比较活泼,能与氧、氢、卤素直接反应;能溶于酸。镎主要用
来制备钚238。
钚,原子序数94,是人工放射性元素,元素名仿照铀、镎以冥王星命名。钚是继镎后第
二个发现的超铀元素,1940年末,美国科学家西博格、麦克米伦等在美国用60英寸回旋
加速器加速的16兆电子伏特氘核轰击铀时发现钚238,次年又发现了最重要的同位素钚23
9。
钚为银白色金属,熔点640°C,沸点3234°C;从室温到熔点之间有6种同素异形体
,这是冶金学上很独特的现象。钚在空气中的氧化速度于湿度有关,湿度高则氧化快,
且有自燃的危险;钚易溶于酸中,不过浓酸可能会引起钝化。钚239是易裂变核素,是重
要的核燃料;钚238可用于制作同位素电池,广泛应用于宇宙飞船、人造卫星、极地气象
站等的能源。钚属于极毒元素。
镅,原子序数95,是人工放射性元素,元素名源于发现地美洲的名字。1944年美国科学
家西博格、吉奥索等在经过中子长期辐照的钚中首次发现镅241。已发现的13种镅的同位
素都是通过人工核反应得到的,其中半衰期最长的是镅243。
镅是银白色金属,熔点1176°C,沸点2607°C,平均密度13.66克/厘米3。镅易溶于
稀的无机酸,在强酸溶液中易发生歧化。镅同位素中用途最大的是镅241,主要用于制造
中子源,还用于密度测定仪、探伤照相和做荧光分析仪的激发源;其次是镅243,用于在
高通量反应堆中生产超钚元素。
锔,原子序数96,因纪念著名科学家居里夫妇而得名。1944年美国科学家西博格、詹姆
斯等用32兆电子伏特的α粒子轰击钚239时发现锔242,现已发现质量数为238~251的全
部锔同位素。锔的发现先于95号元素镅。
锔为银白色金属,熔点1340°C,锔有两种同素异形体,其密度分别是13.51克/厘米
3和19.26克/厘米3。金属锔易溶于稀的无机酸;研究过的锔的固体化合物主要有卤化物
、氢化物和氧化物。用途最大的锔同位素石锔242和锔244,主要用作同位素能源;锔244
还是在高通量反应堆中制造超锔元素的原料。
锫,原子序数97,是人工放射性元素,元素名称源于发现地。1949年美国科学家汤普森
、吉奥索、西博格用加速到35兆电子伏的α粒子轰击镅241时发现锫243。现已发现质量
数为240、242~251的锫同位素。
锫为银白色金属,熔点986±22°C。锫的化学性质与其它锕系元素相似,能与氧、
卤素、稀酸等反应。锫主要用于科学研究。
锎,原子序数98,是人工放射性元素,因纪念发现地加利福尼亚而得名。1950年美国
科学家汤普森、斯特里特等在美国加利福尼亚大学用加速的α粒子轰击锔242时发现锎24
5。现已发现质量数239~256的全部锎同位素。
锎的熔点为900°C,容易挥发,从室温到熔点有三种不同的晶体结构。锎最有用的
同位素是锎252,是一种很有价值的中子源,可用于中子活化分析;锎249和锎251有较长
的半衰期,适用于化学研究。
锿,原子序数99,是人工放射性元素,因纪念著名的物理学家爱因斯坦而得名。1952年
美国科学家吉奥索等从比基尼岛氢弹试验沉降物中首次成功提取并鉴定了锿和镄,现已
发现了质量数243~256的全部锿同位素。
锿是易挥发的金属,熔点860°C。金属锿的化学性质活泼;锂可将氟化锿还原为锿
。锿是能获得可称量的最重的元素。
镄,原子序数100,是人工放射性元素,因纪念著名的意大利物理学家费密而得名。1952
年美国科学家吉奥索等从比基尼岛氢弹试验沉降物中首次成功提取并鉴定了锿和镄,现
已发现了质量数242~259的全部镄同位素。镄可通过氦、铍、碳、氧、氖等离子轰击重
元素靶或用反应堆中子长时间照射钚等方式合成。
钔,原子序数101,是人工放射性元素,因纪念元素周期表的创始者门捷列夫而得名。19
55年美国科学家吉奥索等用α粒子轰击锿253,首次发现钔256。钔的生成截面很小,长
达3小时轰击实验只生成一个钔256原子,现已发现14种钔的放射性同位素。目前只能在
痕量水平上研究钔的性质。
锘,原子序数102,是人工放射性元素,因纪念著名瑞典科学家诺贝尔而得名。锘由谁最
早发现至今仍无定论,1957年瑞典的国际科学家小组声称发现102号元素;1958年美国和
苏联的科学家分别进行合成102号元素的试验,一致证明瑞典的实验结果是错误的。1971
年美国橡树岭国家实验室合成了锘259。现已发现质量数为250~259的全部锘同位素。半
衰期最长的锘259的半衰期也只有约1小时。
铹,原子序数103,是人工放射性元素,为纪念回旋加速器的创始人-美国科学家劳伦斯
而得名。1961年美国科学家吉奥索等用加速的硼粒子轰击锎靶时,观察到一种半衰期约8
秒的新核素,后证明是铹258。此后苏联杜布纳联合核子研究所用加速的氧粒子轰击镅靶
生成了铹256和铹257。现已发现质量数为253~260的全部铹同位素。半衰期最长的铹260
的半衰期只有约3分钟。 |
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