Proszek itru CAS 7440-65-5
video
Proszek itru CAS 7440-65-5

Proszek itru CAS 7440-65-5

Kod produktu: BM-1-2-035
Nazwa angielska: Itr
Nr CAS: 7440-65-5
Wzór cząsteczkowy: y
Masa cząsteczkowa: 88,91
Nr EINECS: 231-174-8
Numer MDL:MFCD00011468
Kod Hs: 28273985
Analysis items: HPLC>99,0%, LC-MS
Główny rynek: USA, Australia, Brazylia, Japonia, Niemcy, Indonezja, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Kanada itp.
Producent: fabryka BLOOM TECH w Changzhou
Serwis technologiczny: Dział Badań i Rozwoju-4

 

Proszek itru, szary czarny metal z symbolem chemicznym y, był pierwszym odkrytym pierwiastkiem ziem rzadkich. CAS 7440-65-5, Wzór cząsteczkowy Y ma ciągliwość, może reagować z gorącą wodą, jest łatwo rozpuszczalny w rozcieńczonym kwasie i można go przetworzyć na specjalne szkło i stopy. Czystość itru produkowanego przemysłowo wynosi na ogół nie mniej niż 93,4%, a jego głównymi zanieczyszczeniami są inne pierwiastki ziem rzadkich o zawartości 3,8%, w tym 1,6% wapnia; Żelazo 0,05%; Miedź 0,1%; Tantal lub wolfram 1%. Można również wytwarzać itr o czystości nie mniejszej niż 99,8%. Głównymi zanieczyszczeniami itru o wysokiej czystości są nadal pierwiastki ziem rzadkich. Jest bardzo niestabilny w powietrzu, a jego metalowe wióry mogą palić się w powietrzu w temperaturze powyżej 400 stopni. Itr metaliczny tworzy azotek itru (YN) po podgrzaniu do 1000 stopni w gazowym azocie. Stężony kwas azotowy i kwas fluorowodorowy nie powodują szybkiej korozji itru, ale inne mocne kwasy mogą szybko powodować korozję itru i wytwarzać sole itru. W temperaturach powyżej 200 stopni itr może tworzyć trihalogenki z różnymi halogenami, takie jak trifluorek itru (YF3), trichlorek itru (YCl3) i tribromek itru (YBr3). Węgiel, fosfor, selen, krzem i siarka mogą również tworzyć związki binarne z itrem w wysokich temperaturach.

Product Introduction

Wzór chemiczny

Y

Dokładna masa

89

Masa cząsteczkowa

89

m/z

89 (100.0%)

Analiza elementarna

Y, 100.00

Yttrium | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

CAS 7440-65-5 Yttrium | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Proszek itru, szary czarny metal z symbolem chemicznym y, był pierwszym odkrytym pierwiastkiem ziem rzadkich. CAS 7440-65-5, Wzór cząsteczkowy Y ma ciągliwość, może reagować z gorącą wodą, jest łatwo rozpuszczalny w rozcieńczonym kwasie i można go przetworzyć na specjalne szkło i stopy. Czystość itru produkowanego przemysłowo wynosi na ogół nie mniej niż 93,4%, a jego głównymi zanieczyszczeniami są inne pierwiastki ziem rzadkich o zawartości 3,8%, w tym 1,6% wapnia; Żelazo 0,05%; Miedź 0,1%; Tantal lub wolfram 1%. Można również wytwarzać itr o czystości nie mniejszej niż 99,8%. Głównymi zanieczyszczeniami itru o wysokiej czystości są nadal pierwiastki ziem rzadkich. Jest bardzo niestabilny w powietrzu, a jego metalowe wióry mogą palić się w powietrzu w temperaturze powyżej 400 stopni. Itr metaliczny tworzy azotek itru (YN) po podgrzaniu do 1000 stopni w gazowym azocie. Stężony kwas azotowy i kwas fluorowodorowy nie powodują szybkiej korozji itru, ale inne mocne kwasy mogą szybko powodować korozję itru i wytwarzać sole itru. W temperaturach powyżej 200 stopni itr może tworzyć trihalogenki z różnymi halogenami, takie jak trifluorek itru (YF3), trichlorek itru (YCl3) i tribromek itru (YBr3). Węgiel, fosfor, selen, krzem i siarka mogą również tworzyć związki binarne z itrem w wysokich temperaturach.

Manufacture Information

Itr jest pierwiastkiem ziem rzadkich. Pierwiastki ziem rzadkich odnoszą się do skandu, itru i wszystkich pierwiastków lantanowców. Ze względu na niewielką zawartość w skorupie ziemskiej ich tlenki są podobne do właściwości pierwiastków rodzimych, takich jak tlenek wapnia, dlatego też nazwano je. Ze względu na rozproszone rozmieszczenie pierwiastków ziem rzadkich, często mają one nieuporządkowaną mineralizację, a ich właściwości są do siebie bardzo podobne, dlatego trudno je znaleźć, wyodrębnić i poddać analizie. Itr i cer, kolejny pierwiastek ziem rzadkich, to dwa pierwiastki o dużej zawartości w skorupie ziemskiej, dlatego po raz pierwszy znaleziono je w pierwiastkach ziem rzadkich. Norwegia i Szwecja w Skandynawii w północnej Europie są bogate w minerały ziem rzadkich, dlatego te dwa pierwiastki po raz pierwszy odkryto na tym obszarze.

Yttrium synthesis | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

Proszek itrujest miękkim, błyszczącym, srebrno-białym metalem przejściowym należącym do grupy 3 układu okresowego i pierwszym pierwiastkiem w obszarze D piątego okresu. Kryształ należy do układu sześciokątnego. Zablokowany czysty itr tworzy ochronną warstwę tlenku (Y2O3) na swojej powierzchni w powietrzu, a proces „pasywacji” czyni go stosunkowo stabilnym. Po podgrzaniu do 750 stopni w parze grubość warstwy ochronnej może osiągnąć 10 mikronów. Itr może tworzyć nierozpuszczalne fluorki, wodorotlenki i szczawiany, a także-rozpuszczalne w wodzie bromki, chlorki, jodki, azotany i siarczany. W oparciu o tę właściwość ma zastosowania w wielu dziedzinach.

Yttrium uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1. Przemysłowe

 

Itr ma szeroki zakres zastosowań przemysłowych. Może być stosowany jako luminofor itru do wytwarzania czerwonego koloru na ekranach telewizorów, a także jest stosowany jako filtr niektórych promieni, nadprzewodników, nadstopów i specjalnego szkła. Itr jest-odporny na ciepło i korozję-i może być stosowany jako materiał okładzinowy paliwa jądrowego. Itr może tworzyć stabilne chelaty z różnymi ligandami kwasu aminokarboksylowego; Granat itrowo-aluminiowy zawierający neodym jest doskonałym materiałem laserowym, granat itrowo-żelazowy jest doskonałym materiałem laserowym, a granat itrowo-żelazowy i granat itrowo-aluminiowy to nowe materiały magnetyczne.

 

Dodanie niewielkiej ilości itru (0,1% do 0,2%) może zmniejszyć wielkość ziaren chromu, molibdenu, tytanu i cyrkonu oraz poprawić ich wszechstronne właściwości mechaniczne pod względem wytrzymałości, plastyczności, wytrzymałości i innych aspektów. [9] Dodanie itru do stopów może również zwiększyć wytrzymałość materiałów stopów aluminium i magnezu, czyniąc je odpornymi na rekrystalizację-w wysokiej temperaturze, zmniejszając trudność procedur przetwarzania i znacznie poprawiając ich odporność na utlenianie-w wysokiej temperaturze.

Yttrium uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Yttrium uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

2. Medyczne

 

Itr 90 to radioizotop stosowany w lekach przeciwnowotworowych, takich jak edotryptyd i teimomab, i może leczyć chłoniaka, białaczkę, raka jajnika, raka jelita grubego, raka trzustki, raka kości i tak dalej. Lek będzie przyłączał się do przeciwciał monoklonalnych i wiązał się z komórkami nowotworowymi, powodując mutacje w DNA komórek nowotworowych poprzez silne promieniowanie beta itru-90. Po okresie półtrwania narażenia na promieniowanie właściwości klonowania biologicznego zapobiegną dalszej transkrypcji i reprodukcji DNA komórek nowotworowych.

 

Generalnie uważa się, że jest to leczenie skuteczne i wymaga obserwacji trwającej około 3-6 miesięcy. Jednakże itr-90 nadal jest jedną z lokalnych radioterapii i może w dalszym ciągu powodować nieprzewidywalne szkody u poddawanych leczeniu pacjentów, takie jak ostra niewydolność wątroby.
Igły wykonane z itru-90 mogą być bardziej precyzyjne niż noże preparacyjne i mogą być używane do przecinania nerwów bólowych w rdzeniu kręgowym. Itr 90 można również stosować w synowektomii stawów objętych stanem zapalnym, szczególnie w okolicy kolana, w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów.

Yttrium uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Yttrium uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

3. Nadprzewodnik

 

W 1987 roku Uniwersytety w Alabamie i Uniwersytet w Houston opracowały nadprzewodniki z tlenkiem itru i baru i miedzi (YBa2Cu3O7, znany również jako YBCO lub 1-2-3). Może pracować w temperaturze 93 K, czyli wyższej niż temperatura wrzenia ciekłego azotu (77,1 K). Inne nadprzewodniki muszą do chłodzenia wykorzystywać droższy ciekły hel, więc to odkrycie może obniżyć koszty.
W Tianjin rozpoczęto budowę wysokotemperaturowego kabla nadprzewodzącego drugiej generacji-na bazie itru-, a prace nad nowym typem kryształu Lu i krzemianu itru zakończyły się sukcesem; Znaczącego przełomu dokonano w badaniach nad przezroczystą ceramiką laserową z tlenkiem itru i lantanu domieszkowanego neodymem.

Discovering History

Historia odkrycia: w 1787 roku Karl Arrhenius natrafił na niezwykły czarny kamień w starym kamieniołomie w Ytterby, niedaleko Sztokholmu (Szwecja). Myślał, że znalazł nową rudę wolframu, a następnie przekazał próbkę Johanowi Gadolinowi, który mieszka w Finlandii. W 1794 r. gadolin ogłosił, że zawiera nową „ziemię”, która stanowiła 38% jego masy. Nazywa się ją „Ziemią”, ponieważ jest to tlenek itru Y2O3, którego nie można poddać dalszej redukcji po podgrzaniu węglem drzewnym.

Sam metal został niezależnie wyprodukowany przez Friedricha wöhlera w 1828 roku w reakcji chlorku itru z potasem. Istnieją jednak inne pierwiastki ukryte w itrze.

W 1843 roku Carl Mosander dokładniej zbadał tlenek itru i odkrył, że składa się on z trzech tlenków: tlenku itru, który jest biały; Tlenek terbu, żółty; I tlenek erbu, który jest różowoczerwony.

 

Obfitośćproszek itruw skorupie ziemskiej wynosi około 31 części na milion, co zajmuje 28. miejsce wśród wszystkich pierwiastków i 400 razy więcej niż srebro. Jest to jeden z najpowszechniejszych pierwiastków ziem rzadkich, występujący głównie w rudach krzemionkowego berylu i itru, czarnej rudzie ziem rzadkich i fosforytach, a także w rudzie odpadowej monacytu i fluorowęglowodoru, ale nigdy nie pojawia się jako pojedynczy pierwiastek. Itr nadal występuje w produktach rozszczepienia jądrowego, a cały itr występujący w przyrodzie to stabilny izotop itru-89. Dystrybuowany głównie w krajach takich jak Chiny, Stany Zjednoczone, Australia, Indie, Malezja i Brazylia, z czego ponad 40% koncentruje się w Chinach.
Itr nie ma znanego zastosowania biologicznego, ale występuje w niewielkich ilościach w prawie wszystkich żywych organizmach. Itr gromadzi się głównie w wątrobie, nerkach, śledzionie, płucach i kościach. W organizmie człowieka znajduje się około 0,5 miligrama itru. W roślinach jadalnych zawartość itru waha się od 20 do 100 części na milion (w świeżej masie), przy czym największą zawartość ma kapusta. Zawartość w nasionach roślin drzewiastych wynosi 700 części na milion i jest to najwyższa znana zawartość w roślinach.

Izotop:

W przyrodzie występuje tylko jeden izotop, Y-89, a pozostałych 25 znanych izotopów jest sztucznych. Bardziej stabilne sztuczne izotopy to Y-88 (okres półtrwania 106,65 dni), Y-91 (okres półtrwania 58,51 dnia) i Y-87 (okres półtrwania 79,8 godzin), podczas gdy okresy półtrwania innych izotopów są krótsze niż jeden dzień. Tryb rozpadu izotopów poniżej Y-89 polega głównie na wychwytywaniu elektronów, podczas gdy głównym trybem rozpadu izotopów powyżej Y-89 jest rozpad beta.

Efekt skurczu lantanowców:

Skurcz lantanowców to dobrze-znane zjawisko w chemii nieorganicznej, gdzie promień atomowy pierwiastków zmniejsza się o 0,143 Å od La (1,877 Å) do Lu (1,734 Å), przy średnim spadku o 0,015 Å pomiędzy każdymi dwoma sąsiednimi pierwiastkami. Chociaż średnie zmniejszenie promienia między dwoma sąsiednimi pierwiastkami lantanowców jest znacznie mniejsze niż w przypadku pierwiastków nieprzejściowych (~0,1 Å) i elementów metali przejściowych (~0,05 Å), ogólne skurczenie szeregu lantanowców jest dość znaczące ze względu na dużą liczbę pierwiastków. W wyniku skurczu szeregu lantanowców promień jonowy Y3+(0,88 Å) w sekwencji spada w pobliżu Er3+(0,881 Å). Dlatego itr często współistnieje w przyrodzie z pierwiastkami lantanowców i wykazuje właściwości bardzo podobne do pierwiastków lantanowców, zwłaszcza ciężkich pierwiastków lantanowców (takich jak struktura krystaliczna, stopień kowalencyjny związków, stabilność kompleksów itp.), Co utrudnia oddzielenie od ciężkich pierwiastków lantanowców i staje się członkiem pierwiastków ziem rzadkich. Chociaż skand, który wraz z itrem jest także metalem przejściowym w regionie d-, był kiedyś członkiem pierwiastków ziem rzadkich, jego promień jonów (0,68 Å) jest znacznie mniejszy niż pierwiastków lantanowców, a jego właściwości są również znacznie odmienne, dlatego czasami nie jest omawiany jako pierwiastek ziem rzadkich.

Często zadawane pytania
 
 

Do czego służy itr?

+

-

W zastosowaniach metalurgicznych itr był stosowany jako dodatek-do rafinacji ziarna i jako odtleniacz. Itr był używany w stopach-elementów grzejnych, nadprzewodnikach wysokotemperaturowych-i nadstopach. Itr był używany w związkach fosforu do-płaskich wyświetlaczy panelowych i różnych zastosowań oświetleniowych.

Do czego wykorzystuje się itr w medycynie?

+

-

Radioembolizacja itrem-90

Terapię tę stosuje się w leczeniu pierwotnych i przerzutowych nowotworów wątroby. Leczenie to polega na wstrzyknięciu plastikowych lub szklanych mikrosfer zawierających radioaktywny izotop itru-90 bezpośrednio do guza.

Czy itr jest toksyczny dla ludzi?

+

-

PODSUMOWANIE ZAGROŻEŃ

* Itr może działać na organizm podczas wdychania. * Itr może podrażniać oczy w przypadku kontaktu. * Wdychanie Itru może podrażniać płuca, powodując kaszel i/lub duszność. * Powtarzające się narażenie na itr może powodować trwałe blizny w płucach (pylica płuc).

Czy itr występuje w diamentach?

+

-

Granat itrowo-aluminiowy, znany również jako YAG, jest bardzo ważnym minerałem syntetycznym. Wykorzystuje się go do produkcji twardych, sztucznych diamentów, które błyszczą jak te prawdziwe.

Co itr robi z organizmem człowieka?

+

-

Itr nie pełni żadnej znanej roli biologicznej. Narażenie na związki itru może powodować choroby płuc u ludzi.

 

Popularne Tagi: proszek itru cas 7440-65-5, dostawcy, producenci, fabryki, hurtownia, zakup, cena, luzem, na sprzedaż

Wyślij zapytanie