ធាតុវេទមន្តដ៏កម្ររបស់អឺរ៉ុប

អឺរ៉ុបនិមិត្តសញ្ញាគឺ Eu ហើយលេខអាតូមិកគឺ 63។ ក្នុងនាមជាសមាជិកធម្មតានៃ Lanthanide អឺរ៉ុបជាធម្មតាមាន valence +3 ប៉ុន្តែ valence អុកស៊ីហ្សែន + 2 ក៏ជារឿងធម្មតាដែរ។មានសមាសធាតុតិចតួចនៃ europium ដែលមានស្ថានភាព valence នៃ +2 ។បើប្រៀបធៀបជាមួយលោហធាតុធ្ងន់ផ្សេងទៀត អ៊ឺរ៉ុបមិនមានឥទ្ធិពលជីវសាស្ត្រសំខាន់ និងមិនមានជាតិពុល។កម្មវិធីភាគច្រើននៃ europium ប្រើឥទ្ធិពល phosphorescence នៃសមាសធាតុ Europium ។Europium គឺជាផ្នែកមួយនៃធាតុដែលមានតិចបំផុតនៅក្នុងសកលលោក។មានតែប្រហែល 5 ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសកលលោក × 10-8% នៃសារធាតុគឺអឺរ៉ុប។

អ៊ីយូ

Europium មាននៅក្នុង monazite

ការរកឃើញនៃអឺរ៉ុប

រឿងនេះចាប់ផ្តើមនៅចុងបញ្ចប់នៃសតវត្សទី 19៖ នៅពេលនោះ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ឆ្នើមបានចាប់ផ្តើមបំពេញមុខងារទំនេរដែលនៅសល់ក្នុងតារាងតាមកាលកំណត់របស់ Mendeleev ដោយការវិភាគវិសាលគមនៃការបំភាយអាតូមិក។នៅក្នុងទិដ្ឋភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ, ការងារនេះគឺមិនពិបាក, និងនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអាចបញ្ចប់វា;ប៉ុន្តែនៅពេលនោះ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានតែឧបករណ៍ដែលមានភាពជាក់លាក់ទាប និងសំណាកដែលពិបាកបន្សុទ្ធ។ដូច្នេះហើយ នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងមូលនៃការរកឃើញ Lanthanide អ្នករកឃើញ "quasi" ទាំងអស់បានបន្តធ្វើការអះអាងមិនពិត និងប្រកែកគ្នាទៅវិញទៅមក។

នៅឆ្នាំ 1885 លោក William Crookes បានរកឃើញសញ្ញាដំបូងប៉ុន្តែមិនច្បាស់នៃធាតុ 63: គាត់បានសង្កេតឃើញបន្ទាត់ជាក់លាក់ពណ៌ក្រហម (609 nm) នៅក្នុងគំរូ samarium ។នៅចន្លោះឆ្នាំ 1892 និង 1893 អ្នករកឃើញ Gallium, samarium និង dysprosium លោក Paul é mile LeCoq de Boisbaudran បានបញ្ជាក់ក្រុមនេះ ហើយបានរកឃើញក្រុមពណ៌បៃតងមួយទៀត (535 nm) ។

បន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ 1896 Eug è ne Anatole Demar ç ay បានបំបែក samarium oxide ដោយអត់ធ្មត់ ហើយបានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញនៃធាតុកម្រនៃផែនដីថ្មី ដែលស្ថិតនៅចន្លោះ samarium និង gadolinium ។គាត់បានបំបែកធាតុនេះដោយជោគជ័យក្នុងឆ្នាំ 1901 ដែលជាការបញ្ចប់នៃដំណើរនៃការរកឃើញថា "ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងដាក់ឈ្មោះធាតុថ្មីនេះថា Europium ជាមួយនឹងនិមិត្តសញ្ញា Eu និងម៉ាស់អាតូមិកប្រហែល 151"។

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអេឡិចត្រុង

អ៊ីយូ

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអេឡិចត្រុង៖

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p66s2 4f7

ទោះបីជាអ៊ឺរ៉ុបជាធម្មតាមានលក្ខណៈ trivalent ក៏ដោយក៏វាងាយនឹងបង្កើតសមាសធាតុ divalent ។បាតុភូតនេះគឺខុសពីការបង្កើតសមាសធាតុ valence +3 ដោយ Lanthanide ភាគច្រើន។Divalent europium មាន​ការ​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក​នៃ 4f7 ព្រោះ​សំបក​ពាក់កណ្តាល​ដែល​បំពេញ​ដោយ f ផ្តល់​នូវ​ស្ថិរភាព​ច្រើន​ជាង ហើយ europium (II) និង barium (II) គឺ​ស្រដៀង​គ្នា។Divalent europium គឺជាភ្នាក់ងារកាត់បន្ថយកម្រិតស្រាលដែលកត់សុីក្នុងខ្យល់ដើម្បីបង្កើតជាសមាសធាតុនៃ europium (III)។នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌ anaerobic ជាពិសេសលក្ខខណ្ឌកំដៅ, divalent europium មានស្ថេរភាពគ្រប់គ្រាន់ និងមានទំនោរក្នុងការបញ្ចូលទៅក្នុងជាតិកាល់ស្យូម និងសារធាតុរ៉ែផែនដីអាល់កាឡាំងផ្សេងទៀត។ដំណើរការផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុងនេះគឺជាមូលដ្ឋាននៃ "ភាពមិនធម្មតានៃអឺរុបអវិជ្ជមាន" ពោលគឺបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងភាពសម្បូរបែបនៃ Chondrite សារធាតុរ៉ែ lanthanide ជាច្រើនដូចជា monazite មានមាតិកាអឺរ៉ូទាប។បើប្រៀបធៀបទៅនឹង monazite, bastnaesite ច្រើនតែបង្ហាញភាពមិនប្រក្រតីរបស់អឺរ៉ុបអវិជ្ជមានតិចជាងមុន ដូច្នេះ bastnaesite ក៏ជាប្រភពសំខាន់នៃ europium ផងដែរ។

លោហៈធាតុអឺរ៉ុប

ដែកអ៊ីយូ

Europium គឺជាលោហៈពណ៌ប្រផេះដែកដែលមានចំណុចរលាយ 822 °C ចំណុចរំពុះ 1597 ° C និងដង់ស៊ីតេ 5.2434 g/cm³; វាជាធាតុក្រាស់បំផុត ទន់បំផុត និងងាយនឹងបង្កជាហេតុបំផុតក្នុងចំណោមធាតុកម្រ។Europium គឺជាលោហៈធាតុសកម្មបំផុតក្នុងចំណោមធាតុកម្រនៃផែនដី៖ នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ វាបាត់បង់ពន្លឺលោហធាតុរបស់វាភ្លាមៗនៅលើអាកាស ហើយត្រូវបានកត់សុីយ៉ាងលឿនទៅជាម្សៅ។ប្រតិកម្មដោយហឹង្សាជាមួយទឹកត្រជាក់ដើម្បីបង្កើតឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន;Europium អាចប្រតិកម្មជាមួយ boron, carbon, sulfur, phosphorus, hydrogen, nitrogen ។ល។

ការអនុវត្តអឺរ៉ុប

តម្លៃលោហៈ eu

Europium sulfate បញ្ចេញ fluorescence ពណ៌ក្រហមនៅក្រោមពន្លឺ ultraviolet

Georges Urbain ដែលជាអ្នកគីមីវិទ្យាឆ្នើមវ័យក្មេង បានទទួលមរតកឧបករណ៍ Spectroscopy របស់ Demar ç ay ហើយបានរកឃើញថាសំណាកអុកស៊ីដ Yttrium (III) ដែល doped ជាមួយ europium បានបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ក្រហមភ្លឺខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ 1906 ។ នេះគឺជាការចាប់ផ្តើមនៃដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយនៃសម្ភារៈ phosphorescent europium - មិនត្រឹមតែប្រើដើម្បីបញ្ចេញពន្លឺក្រហមប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានពន្លឺពណ៌ខៀវផងដែរ ពីព្រោះវិសាលគមនៃការបំភាយ Eu2+ ស្ថិតនៅក្នុងជួរនេះ។

ផូស្វ័រដែលផ្សំឡើងដោយ Eu3+ ក្រហម បៃតង Tb3+ និង Eu2+ បញ្ចេញពណ៌ខៀវ ឬការរួមបញ្ចូលគ្នានៃពួកវាអាចបំប្លែងពន្លឺអ៊ុលត្រាវីយូឡេទៅជាពន្លឺដែលអាចមើលឃើញ។វត្ថុធាតុទាំងនេះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងឧបករណ៍ផ្សេងៗជុំវិញពិភពលោក៖ អេក្រង់ពង្រឹងកាំរស្មីអ៊ិច បំពង់កាំរស្មី cathode ឬអេក្រង់ប្លាស្មា ក៏ដូចជាចង្កៀងហ្វ្លុយរ៉េសិនសន្សំថាមពលថ្មីៗ និងឌីយ៉ូតបញ្ចេញពន្លឺ។

ឥទ្ធិពល fluorescence នៃ trivalent europium ក៏អាចត្រូវបានដឹងដោយម៉ូលេគុលក្លិនក្រអូបសរីរាង្គ ហើយសារធាតុស្មុគស្មាញបែបនេះអាចត្រូវបានអនុវត្តក្នុងស្ថានភាពផ្សេងៗដែលទាមទារភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ ដូចជាទឹកថ្នាំប្រឆាំងនឹងការក្លែងបន្លំ និងបាកូដជាដើម។

ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1980 មក អ៊ឺរ៉ុបបានដើរតួនាទីឈានមុខគេក្នុងការវិភាគជីវឱសថដែលមានភាពរសើបខ្លាំង ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រហ្វ្លុយអូរីសេនត្រជាក់ដែលដោះស្រាយតាមពេលវេលា។នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ និងមន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រភាគច្រើន ការវិភាគបែបនេះបានក្លាយជាទម្លាប់។នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រជីវិត រួមទាំងរូបភាពជីវសាស្រ្ត ការស៊ើបអង្កេតជីវសាស្ត្រ fluorescent ដែលធ្វើពី europium និង Lanthanide ផ្សេងទៀតគឺមានគ្រប់ទីកន្លែង។ជាសំណាងល្អមួយគីឡូក្រាមនៃអឺរ៉ូគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគាំទ្រការវិភាគប្រហែលមួយពាន់លាន - បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនថ្មីៗនេះបានរឹតបន្តឹងការនាំចេញរបស់កម្រ បណ្តាប្រទេសឧស្សាហកម្មដែលភ័យស្លន់ស្លោដោយសារកង្វះស្តុកធាតុកម្រ មិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីការគំរាមកំហែងស្រដៀងគ្នាចំពោះកម្មវិធីបែបនេះទេ។

អុកស៊ីដ Europium ត្រូវបានគេប្រើជាសារធាតុជំរុញការបញ្ចេញផូស្វ័រនៅក្នុងប្រព័ន្ធធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យវេជ្ជសាស្ត្រកាំរស្មីអ៊ិចថ្មី។អុកស៊ីដ Europium ក៏អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីផលិតកញ្ចក់ពណ៌ និងតម្រងអុបតូអេឡិចត្រូនិច សម្រាប់ឧបករណ៍ផ្ទុកពពុះម៉ាញេទិក និងនៅក្នុងវត្ថុបញ្ជា សម្ភារៈការពារ និងសម្ភារៈរចនាសម្ព័ន្ធនៃអាតូមិករ៉េអាក់ទ័រ។ដោយសារតែអាតូមរបស់វាអាចស្រូបយកនឺត្រុងបានច្រើនជាងធាតុផ្សេងទៀត វាត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅជាសម្ភារៈសម្រាប់ស្រូបយកនឺត្រុងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនអាតូមិក។

នៅក្នុងពិភពលោកដែលកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ កម្មវិធីដែលបានរកឃើញថ្មីៗនេះនៃ europium អាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យកសិកម្ម។អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថា ផ្លាស្ទិចដែលលាបជាមួយ divalent europium និងទង់ដែង univalent អាចបំប្លែងផ្នែក ultraviolet នៃពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅជាពន្លឺដែលអាចមើលឃើញបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ដំណើរការនេះមានពណ៌បៃតង (វាគឺជាពណ៌បំពេញបន្ថែមនៃពណ៌ក្រហម) ។ការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកប្រភេទនេះដើម្បីសាងសង់ផ្ទះកញ្ចក់អាចឱ្យរុក្ខជាតិស្រូបយកពន្លឺដែលអាចមើលឃើញកាន់តែច្រើន និងបង្កើនទិន្នផលដំណាំប្រហែល 10% ។

Europium ក៏អាចត្រូវបានអនុវត្តទៅបន្ទះឈីបអង្គចងចាំ quantum ដែលអាចរក្សាទុកព័ត៌មានបានច្រើនថ្ងៃក្នុងពេលតែមួយ។ទាំងនេះអាចអនុញ្ញាតឱ្យទិន្នន័យ quantum ដ៏រសើបត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងឧបករណ៍ដែលស្រដៀងនឹងថាសរឹង ហើយដឹកជញ្ជូនទូទាំងប្រទេស។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៧ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣