Yttrium prášek, šedý černý kov s chemickou značkou y, byl prvním objeveným prvkem kovu vzácných zemin. CAS 7440-65-5, Molekulární vzorec Y má tažnost, může reagovat s horkou vodou, je snadno rozpustný ve zředěné kyselině a lze z něj vyrobit speciální sklo a slitiny. Čistota yttria vyráběného v průmyslu není obecně nižší než 93,4 % a jeho hlavními nečistotami jsou jiné prvky vzácných zemin s obsahem 3,8 %, včetně 1,6 % vápníku; Železo 0,05 %; měď 0,1 %; Tantal nebo wolfram 1%. Yttrium s čistotou nejméně 99,8 % lze také vyrobit. Hlavními nečistotami ve vysoce čistém yttriu jsou stále prvky vzácných zemin. Je velmi nestabilní na vzduchu a jeho kovové hobliny mohou hořet na vzduchu nad 400 stupňů. Kovové yttrium tvoří nitrid yttria (YN), když se zahřeje na 1000 stupňů v plynném dusíku. Koncentrovaná kyselina dusičná a kyselina fluorovodíková nezpůsobují rychlou korozi yttria, ale jiné silné kyseliny mohou rychle korodovat yttrium a vytvářet soli yttria. Při teplotách nad 200 stupňů může yttrium tvořit trihalogenidy s různými halogeny, jako je fluorid yttritý (YF3), chlorid yttritý (YCl3) a bromid yttritý (YBr3). Uhlík, fosfor, selen, křemík a síra mohou také při vysokých teplotách tvořit binární sloučeniny s ytriem.

|
Chemický vzorec |
Y |
|
Přesná hmotnost |
89 |
|
Molekulová hmotnost |
89 |
|
m/z |
89 (100.0%) |
|
Elementární analýza |
Y, 100.00 |
|
|
|
Yttrium prášek, šedý černý kov s chemickou značkou y, byl prvním objeveným prvkem kovu vzácných zemin. CAS 7440-65-5, Molekulární vzorec Y má tažnost, může reagovat s horkou vodou, je snadno rozpustný ve zředěné kyselině a lze z něj vyrobit speciální sklo a slitiny. Čistota yttria vyráběného v průmyslu není obecně nižší než 93,4 % a jeho hlavními nečistotami jsou jiné prvky vzácných zemin s obsahem 3,8 %, včetně 1,6 % vápníku; Železo 0,05 %; měď 0,1 %; Tantal nebo wolfram 1%. Yttrium s čistotou nejméně 99,8 % lze také vyrobit. Hlavními nečistotami ve vysoce čistém yttriu jsou stále prvky vzácných zemin. Je velmi nestabilní na vzduchu a jeho kovové hobliny mohou hořet na vzduchu nad 400 stupňů. Kovové yttrium tvoří nitrid yttria (YN), když se zahřeje na 1000 stupňů v plynném dusíku. Koncentrovaná kyselina dusičná a kyselina fluorovodíková nezpůsobují rychlou korozi yttria, ale jiné silné kyseliny mohou rychle korodovat yttrium a vytvářet soli yttria. Při teplotách nad 200 stupňů může yttrium tvořit trihalogenidy s různými halogeny, jako je fluorid yttritý (YF3), chlorid yttritý (YCl3) a bromid yttritý (YBr3). Uhlík, fosfor, selen, křemík a síra mohou také při vysokých teplotách tvořit binární sloučeniny s ytriem.

Yttrium je prvek vzácných zemin. Prvky vzácných zemin se týkají skandia, yttria a všech prvků lanthanoidů. Kvůli jejich vzácnému obsahu v zemské kůře jsou jejich oxidy podobné vlastnostem přirozených prvků, jako je oxid vápenatý, proto jsou pojmenovány. Vzhledem k rozptýlenému rozložení prvků vzácných zemin jsou často neuspořádaně mineralizovány a jejich vlastnosti jsou si navzájem velmi podobné, takže je obtížné je najít, oddělit a analyzovat. Yttrium a cer, další prvek vzácných zemin, jsou dva prvky s velkým obsahem v zemské kůře, takže byly poprvé nalezeny v prvcích vzácných zemin. Norsko a Švédsko ve Skandinávii v severní Evropě jsou bohaté na minerály vzácných zemin, takže tyto dva prvky byly poprvé objeveny v této oblasti.


Yttrium prášekje měkký, stříbrně lesklý přechodný kov patřící do skupiny 3 periodické tabulky prvků a je prvním prvkem v oblasti D páté periody. Krystal patří do hexagonální soustavy. Blokované čisté yttrium vytváří na svém povrchu na vzduchu ochrannou vrstvu oxidu (Y2O3) a tento proces „pasivace“ jej činí relativně stabilním. Při zahřátí na 750 stupňů v páře může tloušťka ochranné vrstvy dosáhnout 10 mikronů. Yttrium může tvořit nerozpustné fluoridy, hydroxidy a oxaláty a také ve vodě rozpustné bromidy, chloridy, jodidy, dusičnany a sírany. Na základě této vlastnosti má uplatnění v mnoha oblastech.
1. Průmyslová
Yttrium má širokou škálu průmyslových aplikací. Může být použit jako fosfor yttrium k výrobě červené barvy na televizních obrazovkách a také se používá jako filtr pro určité paprsky, supravodiče, superslitiny a speciální sklo. Yttrium je odolné vůči teplu-a korozi-a lze jej použít jako krycí materiál pro jaderné palivo. Yttrium může tvořit stabilní cheláty s různými ligandy aminokarboxylových kyselin; Yttrium-hliníkový granát obsahující neodym je vynikajícím laserovým materiálem, yttrium-železný granát je vynikajícím laserovým materiálem a yttrium-železný granát a yttrium-hliníkový granát jsou nové magnetické materiály.
Přidání malého množství yttria (0,1 % až 0,2 %) může snížit velikost zrn chrómu, molybdenu, titanu a zirkonia a zlepšit jejich komplexní mechanické vlastnosti v pevnosti, plasticitě, houževnatosti a dalších aspektech. [9] Přidání yttria do slitin může také zvýšit pevnost materiálu slitin hliníku a hořčíku, učinit je odolnými vůči vysoko-rekrystalizaci za vysokých teplot, snížit obtížnost zpracovatelských postupů a výrazně zlepšit jejich odolnost vůči vysoko-oxidaci.
2. Lékařské
Yttrium 90 je radioizotop, který se používá v protirakovinných lécích, jako je Edotriptide a Teimomab, a může léčit lymfom, leukémii, rakovinu vaječníků, kolorektální rakovinu, rakovinu slinivky břišní, rakovinu kostí a tak dále. Lék se naváže na monoklonální protilátky a naváže se na rakovinné buňky, což způsobí mutace v DNA rakovinných buněk prostřednictvím silného beta záření yttria-90. Po poločasu vystavení radiaci budou biologické klonovací charakteristiky bránit DNA rakovinné buňky v pokračování v transkripci a reprodukci.
Obecně se považuje za úspěšnou léčbu a vyžaduje dobu pozorování asi 3–6 měsíců. Yttrium-90 je však stále jednou z místních radiačních terapií a stále může způsobit nepředvídatelné poškození pacientů podstupujících léčbu, jako je akutní selhání jater.
Jehly vyrobené z yttria-90 mohou být přesnější než pitevní nože a lze je použít k přeříznutí bolestivých nervů v míše. Yttrium 90 lze také použít při synovektomii zanícených kloubů, zejména v oblasti kolen, k léčbě revmatoidní artritidy.
3. Supravodič
V roce 1987 vyvinuly University of Alabama a University of Houston supravodiče yttrium barya a mědi (YBa2Cu3O7, také známý jako YBCO nebo 1-2-3). Může pracovat při teplotě 93 K, která je vyšší než bod varu kapalného dusíku (77,1 K). Jiné supravodiče musí pro chlazení používat dražší kapalné helium, takže tento objev může snížit náklady.
V Tchien-ťinu byla zahájena výstavba čínského projektu druhé -generace vysokoteplotního supravodivého kabelu na bázi yttria- a byl úspěšný vývoj nového typu krystalu yttriumsilikátu Lu; Významný průlom byl učiněn ve výzkumu laserové transparentní keramiky na bázi oxidu lanthanu a yttria dopovaného neodymem.

Historie objevu: v roce 1787 narazil Karl Arrhenius ve starém lomu v ytterby poblíž Stockholmu (Švédsko) na neobvyklý černý kámen. Myslel si, že našel novou wolframovou rudu, a pak předal vzorek Johanu gadolinovi, který žije ve Finsku. V roce 1794 gadolin oznámil, že obsahuje novou „půdu“, která tvořila 38 % jeho hmotnosti. Říká se jí „Země“, protože jde o oxid yttrium, Y2O3, který po zahřátí dřevěným uhlím nelze dále redukovat.
Tento kov sám nezávisle vyrobil Friedrich wöhler v roce 1828 reakcí chloridu yttritého s draslíkem. V yttriu se však skrývají další prvky.
V roce 1843 Carl mosander studoval oxid yttrium důkladněji a zjistil, že se skládá ze tří oxidů: oxidu yttria, který byl bílý; Oxid terbium, žlutý; A oxid erbium, který je růžově červený.
Hojnostyttriový prášekv zemské kůře je asi 31 dílů na milion, což je 28. místo mezi všemi prvky a 400krát vyšší než u stříbra. Je to jeden z nejrozšířenějších prvků vzácných zemin, přítomný hlavně v křemičité beryliové yttriové rudě, černé rudě vzácných zemin a fosforitu, jakož i v monazitové a fluorouhlíkové odpadní rudě, ale nikdy se neobjevuje jako jediný prvek. Yttrium stále existuje v produktech jaderného štěpení a veškeré yttrium nalezené v přírodě je stabilní izotop yttrium-89. Distribuováno především v zemích, jako je Čína, Spojené státy americké, Austrálie, Indie, Malajsie a Brazílie, přičemž více než 40 % je soustředěno v Číně.
Yttrium nemá žádné známé biologické využití, ale v malém množství je přítomno téměř ve všech živých organismech. Yttrium se hromadí hlavně v játrech, ledvinách, slezině, plicích a kostech. V lidském těle je asi 0,5 miligramu yttria. V jedlých rostlinách se obsah yttria pohybuje od 20 do 100 ppm (čerstvá hmotnost), přičemž nejvyšší obsah má zelí. Obsah v semenech dřevin je 700 ppm, což je nejvyšší známý obsah v rostlinách.
Izotop:
V přírodě existuje pouze jeden izotop, Y-89, a ostatních 25 známých izotopů je umělých. Stabilnější umělé izotopy jsou Y-88 (poločas rozpadu 106,65 dne), Y-91 (poločas rozpadu 58,51 dne) a Y-87 (poločas rozpadu 79,8 hodin), zatímco poločasy ostatních izotopů jsou kratší než jeden den. Režim rozpadu izotopů pod Y-89 je hlavně záchyt elektronů, zatímco hlavní režim rozpadu izotopů nad Y-89 je beta rozpad.
Účinek kontrakce lanthanoidů:
Kontrakce lanthanoidů je dobře{0}}známý jev v anorganické chemii, kde se atomový poloměr prvků zmenšuje o 0,143 Å z La (1,877 Å) na Lu (1,734 Å), s průměrným poklesem o 0,015 Å mezi každými dvěma sousedními prvky. Ačkoli průměrné zmenšení poloměru mezi dvěma sousedními lanthanoidovými prvky je mnohem menší než u nepřechodných prvků (~0,1 Á) a prvků z přechodných kovů (~0,05 Á), celková kontrakce řady lanthanoidů je poměrně významná kvůli velkému počtu prvků. V důsledku smrštění řady lanthanoidů se iontový poloměr Y3+(0,88 Å) v sekvenci pohybuje blízko Er3+ (0,881 Å). Proto yttrium v přírodě často koexistuje s prvky lanthanoidů a vykazuje vlastnosti velmi podobné prvkům lanthanoidů, zejména prvkům těžkých lanthanoidů (jako je krystalová struktura, kovalentní stupeň sloučenin, stabilita komplexů atd.), což ztěžuje oddělení od prvků těžkých lanthanoidů a stává se členem prvků vzácných zemin. Ačkoli skandium, které je také přechodným kovem v d-oblasti spolu s ytriem, bylo kdysi členem prvků vzácných zemin, jeho iontový poloměr (0,68 Á) je mnohem menší než poloměr lanthanoidů a jeho vlastnosti jsou také značně odlišné, takže se o něm někdy nemluví jako o prvku vzácných zemin.
Často kladené otázky
K čemu se yttrium používá?
+
-
V metalurgických aplikacích se yttrium používalo jako přísada pro zušlechťování obilí- a jako deoxidační činidlo. Yttrium se používalo v topných-slitinových prvcích, vysokoteplotních supravodičech- a superslitinách. Yttrium se používalo ve sloučeninách fosforu pro ploché-displeje a různé osvětlovací aplikace.
K čemu se yttrium používá v lékařství?
+
-
Radioembolizace yttria-90
Tato terapie se používá k léčbě primárních i metastatických nádorů jater. Tato léčba zahrnuje injekci plastových nebo skleněných mikrokuliček obsahujících radioaktivní izotop Yttrium-90 přímo do nádoru.
Je yttrium toxické pro člověka?
+
-
SOUHRN NEBEZPEČÍ
* Yttrium vás může ovlivnit při vdechování. * Yttrium může při kontaktu dráždit oči. * Dýchání Yttrium může dráždit plíce a způsobit kašel a/nebo dušnost. * Opakovaná expozice yttria může způsobit trvalé zjizvení plic (pneumokoniózu).
Je yttrium v diamantech?
+
-
Yttrium-hliníkový granát, také známý jako YAG, je velmi důležitý syntetický minerál. Vyrábí se z něj tvrdé umělé diamanty, které se třpytí stejně jako ty pravé.
Co dělá yttrium s lidským tělem?
+
-
Yttrium nemá žádnou známou biologickou roli. Expozice sloučeninám yttria může u lidí způsobit plicní onemocnění.
Populární Tagy: yttrium powder cas 7440-65-5, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, koupit, cena, hromadné, na prodej




