铒
中文名称: 铒英文名称:erbium化学别名:金属铒,铒片;饵棒;分子式: Er分子量: 167.26CAS号:7440-52-0
质检信息检验项目 指标含量, ≥99.9% metals basis,粉末,≥200目杂质阳离子总量,%≤0.1PSA: 51.36000LOGP: 1.80710
化学特性铒是一种金属化学物质,灰色粉末,它的化学符号是Er,它的原子序数是68,属于镧系元素,也是稀土元素之一。铒呈银灰色金属,质软,不溶于水及碱,溶于酸。盐类和氧化物呈粉红至红色。其第一电离能6.10电子伏特。与钬、镝的化学性质和物理性质几乎完全相同。铒的同位素有:162Er、164Er、166Er、167Er、168Er、170Er。密度9.062 g/mL at 25 °C沸点2868 °C(lit.)熔点1529 °C(lit.)对空气敏感。易吸收湿气和二氧化碳;加热至1300℃时转变为六方体结晶;不熔融。微溶于矿酸,不溶于水,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。稀土元素铒的Al 6Zn 2Mg合金,利用金相组织观察,扫描电镜,透射电镜与能谱分析等分析测试手段,研究了铒在合金中的存在形式与细化机理.结果表明:铒在合金中主要有3种存在形式,即固溶到基体α(Al)中,形成初生Al3Er相或以共晶化合物的形式分布在晶界,以细小Al3Er形式在晶内析出;不同含量的铒能不同程度地细化晶粒,当铒含量不超过0.25%时,枝晶间距减少,但晶粒没有明显细化,当铒含量达0.4%时,细化效果已非常显著,随着铒含量的增大,晶粒略为细小;不同含量的铒对合金的细化机理取决于它在合金中的存在形式,当铒含量较低时,其细化机理符合传统的稀土铝合金细化机理,当铒含量较高时,由于在熔体中形成了初生Al3Er相,这些Al3Er相可以作为非均质核心而使晶粒得到细化。沉淀分离-ICP-MS测定金属铒中钨的研究采用沉淀分离手段在氨性条件下分离大量的铒基体以排除铒对钨的干扰.优化选择了氨水用量和温度对沉淀反应的影响,同位素的选择等条件,考察了内标元素以及分离后铒残留浓度对ICP-MS测定的影响,建立了沉淀分离-ICP-MS测定金属铒中钨的方法.方法测定下限为:0.01μg/g,RSD5.0%,加标回收率在94.0-106.3%之间.方法已用于实际样分析.
产品用途金属铒用作化合物有三氧化二铒、三氟化铒、三氯化铒和铒(III)盐等。可用于制造铒钛合金。三氧化二铒用于生产红外线(吸收)玻璃和陶瓷釉料,摄影滤光镜,核反应控制棒,氧化物Er2O3为玫瑰红色,用来制造陶器得釉彩。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。第一电离能6.10电子伏特。与钬、镝的化学性质和物理性质几乎完全相同。用于特种冶金的添加剂,也用于科研试验。
生产方法铒存在于火成岩中,可由电解熔融氯化铒ErCl3而制得。以金属钙还原无水氟化物可制得金属铒。 1.氟化铒的钙热还原法。冶炼设备为真空感应炉,该设备要能调节控制炉温高达1800℃,控温精度±10℃,炉体真空可达10-5Pa。还原剂金属钙用钙粒或钙屑,都应是重蒸馏过的,其氧、氮等杂质含量要低。氟化物钙热直接还原使用能耐氟化物腐蚀并不与稀土金属作用的钽坩埚,由厚度为0.3~0.4mm钽片氩弧焊接而成。还原的保护气氛使用氩气。将过量10%~15%的金属钙屑或钙粒与氟化铒混匀,装在钽坩埚中压实,盖好盖子,然后放入真空感应炉中开始抽真空至10-2Pa后,缓慢加热至400~600℃。在深脱气后充入净化的氩气至6×104Pa,继续升温至800~1000℃,炉料开始明显地发生还原反应。然后将温度升至1500℃并保持10~15min,使金属与渣熔化和彼此充分分层分离,从而获得致密的金属锭。氟化物钙热还原法只能得到工业纯的铒金属。一般铒金属的纯度为95%~98%。为了提高还原产品的纯度,需要使用经干法氟化法制备的较纯的氟化铒(含氧、氮、过渡金属特别是铁少)。还原剂钙使用前需要再于799.93Pa的氦分压下蒸馏提纯,并把提纯过的钙保存在充氦的密封干燥箱内,以避免氧化及吸收空气中水分。还原产品中钙含量一般为0.2%~0.5%,坩埚杂质钽含量约为0.1%~0.5%。安全信息铒的氧化物硝酸铒[Er(NO3)3]在受到“电击”或高温时可能会爆炸。与其他稀土一样,及其化合物应小心处理,因为它们可能有毒。
产品信息 [重量] 25g [颜色] 银色 危险性类别 [危险性类别] 危险化学品