stringtranslate.com

Оксид тулия(III)

Оксид тулия(III) представляет собой бледно-зеленое кристаллическое соединение с формулой Tm 2 O 3 . Впервые он был выделен в 1879 году из неочищенного образца эрбия шведским химиком Пером Теодором Клеве , который назвал его тулией .

Синтез

Оксид тулия(III) был получен в лабораторных условиях с использованием различных методов. Один из методов включает сжигание металлического тулия или его различных солей на воздухе. [3] [2]

Оксид тулия (III) можно получить гидротермальным методом, при котором ацетат тулия (III) смешивают с раствором аммиака , что приводит к выпадению оксида тулия (III) в осадок в виде белого твердого вещества. [1]

Характеристики

Оксид тулия (III) (Tm₂O₃) представляет собой бледно-зеленый, термически стабильный порошок с высокой температурой плавления 2341 °C и плотностью 8,6 г/см³, обычно образующий кубическую кристаллическую структуру. [4] Он устойчив к окислению и растворяется в сильных кислотах, таких как соляная кислота , что позволяет ему образовывать растворимые соли тулия . [5] Благодаря своей уникальной конфигурации f-электронов, Tm₂O₃ обладает заметными оптическими свойствами. [6] Оксид тулия (Tm₂O₃) считается фиброгенным; он может вызывать повреждение тканей и фиброз при вдыхании или ином введении в биологическую ткань. [7]

Ссылки

  1. ^ abcde Ли, Сон У; Пак, Сон Кюн; Мин, Бон-Ки; Кан, Джун-Гилл; Сон, Ёнгку (июль 2014 г.). «Структурный/спектроскопический анализ и отклики H2/O2/CO наноквадратных листов оксида тулия (III)». Applied Surface Science . 307 : 736–743. doi :10.1016/j.apsusc.2014.04.149.
  2. ^ ab Justice, Bruce; Westrum, Edgar; Chang, Elfreda; Radebaugh, Ray (1 февраля 1969 г.). «Теплофизические свойства оксидов лантаноидов. IV. Теплоемкости и термодинамические свойства оксидов тулия (III) и лютеция (III). Электронные уровни энергии нескольких ионов лантаноидов (III)». Журнал физической химии . 2 (73): 333–340 – через ACSPublications.
  3. ^ Кэтрин Э. Хаускрофт; Алан Г. Шарп (2008). "Глава 25: Металлы f -блока: лантаноиды и актиноиды". Неорганическая химия, 3-е издание . Пирсон. стр. 864. ISBN 978-0-13-175553-6.
  4. ^ Лоуэн, Эрик. «Оксид тулия: свойства и применение этого редкоземельного соединения». Standford Advanced Materials . Получено 30 октября 2024 г.
  5. ^ Митрович, IZ; Холл, S (2015). «Атомно-слоевое осаждение оксида тулия в качестве пассивирующего слоя на германии». Журнал прикладной физики . 117 : 21404. doi : 10.1063/1.4922121.
  6. ^ Chaneliere, T; Ruggiero, J (2008). "Tm3+:Y2⁢O3 исследован для применения в квантовом хранении света". Physics Review . 77 : 245127. doi :10.1103/PhysRevB.77.245127.
  7. ^ "PubChem Compound Summary for CID 159411, Thulium oxide". Национальный центр биотехнологической информации . 2024. Получено 30 октября 2024 г.