ランタノイド
一般的な特徴
金属ランタンは、ランタン酸化物を塩化カリウムと加熱することでモーサンダーによって初めて純粋な形で抽出されました。メンデレーエフの周期表では、ランタンは14のランタノイドのチェーンの先頭に立っており、それらは性質と用途において互いに類似しています。この金属は酸化皮膜で覆われた銀白色の金属です。その物理的特性(融点、沸点、電気伝導率など)は特に際立ったものではありません。通常の条件下では、酸化皮膜が酸化を防ぐため変化しませんが、高湿度下では中強度の水酸化物を形成することがあります。採掘量および生産において、ランタンは最も近い親族であるセリウムにはるかに劣ります。セリウムは取得と処理が容易です。工業的な方法では、モナジットやバスネサイトから99%以上の純度でランタンをセリウムや他のセリウムサブグループの元素とともに取得します。
現在の関連性
ランタンとその類似物は、今日では多くの現代的な分野で使用されています。レーザー、照明技術、ラジオエレクトロニクス、テレビで最も頻繁に使用されています。また、ランタノイドはセラミック産業でも使用され、その硬度と耐腐食性のおかげで、セリウムを添加したセラミックは耐火性が非常に高いため、ロケット建造にも使用されています。レアメタルの価格はその品質を反映しています。ランタンはまだ完全には活用されていないが、貴重な特性を持ち、時間とともにその真価が認められるであろう。
| 原子番号 | 原子量(モル質量)g/mol | 酸化状態 | 密度 [g/cm3] | 融点 t°C | 沸点 t°C | 融解熱 kJ/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № 57 | 139 | 3 | 6.16−6.18 | 647°C | 3214−3236°C | 8.5 |
将来の有望な方向性
光学産業は今日、ランタノイドとその派生物なしでは成り立たないでしょう。光学分野で最も広く使用されているのはランタン酸化物であり、これは光学ガラスの主要成分です。ランタノイド酸化物の主要な用途の一つは研磨材料であり、よく知られている「ポリリット」などがあります。これは最も効果的な研磨粉です。
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