金属镝
金属镝用途
用于生产荧光粉、珐琅和釉,也用于制造红外线发生器材和激光器材、以及原子能工业。
【用途二】
用于生产荧光粉、珐琅和釉,也用于制造红外线发生器材和激光器材、以及原子能工业。用于ICP-AES、AAS、AFS、ICP-MS、离子色谱等。滴定分析用标准溶液。校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他。
金属镝名称
[ CAS 号 ]:
7429-91-6
[ 中文名 ]:
镝
[ 英文名 ]:
Dysprosium
[英文别名 ]:
- disprosio
- Dysprosium Ion
- Dysprosium
- 66Dy
- EINECS 231-073-9
- MFCD00010982
金属镝物理化学性质
[ 密度 ]:
8.559 g/mL at 25 °C(lit.)
[ 沸点 ]:
2567 °C(lit.)
[ 熔点 ]:
1412 °C(lit.)
[ 分子式 ]:
Dy
[ 分子量 ]:
162.500
[ 精确质量 ]:
163.929199
[ 外观性状 ]:
金属锭
[ 储存条件 ]:
室温,易燃物区域
金属镝MSDS
金属镝安全信息
[ 个人防护装备 ]:
Eyeshields;full-face particle respirator type N100 (US);Gloves;respirator cartridge type N100 (US);type P1 (EN143) respirator filter;type P3 (EN 143) respirator cartridges
[ 危害码 (欧洲) ]:
Xi:Irritant;
[ 风险声明 (欧洲) ]:
11
[ 安全声明 (欧洲) ]:
S22-S24/25-S36/37/39-S33-S16
[ 危险品运输编码 ]:
UN 3089 4.1/PG 2
[ WGK德国 ]:
3
[ 包装等级 ]:
III
[ 危险类别 ]:
8
金属镝制备
中间合金法。中间合金法适用于制备熔点高、沸点低的重稀土金属,如金属镝、镥等。
由于在炉料中添加了熔点低、蒸气压高的合金化组元金属镁和氯化钙造渣剂,因而降低了稀土金属和氟化钙渣的熔点。显著降低了钙热还原的温度,只需950~1100℃。由于还原温度较低,减少了稀土金属对坩埚材料的腐蚀,故可用钛材坩埚代替钽材坩埚。
中间合金法分两个工艺步骤:第一步是还原制备稀土镁合金;第二步是真空蒸馏除去合金中的镁和钙,得到海绵状稀土金属。用该法还原制备金属镝时,镁和氯化钙配料分别按原子比Dy∶Mg=1∶1,CaCl2∶CaF2(质量分数)=52∶48,还原剂钙过量10%~25%。还原温度为970℃。还原是在氩气氛中进行。还原设备见图III-13
图III-13 金属镝的还原装置图
图III-13中反应罐是由不锈钢制成的,可接真空系统和氩气。外部加热炉可用硅碳棒电阻炉。将块状的钙和镁装入还原坩埚中,CaCl2和DyF3装入加料器内,安装好设备。连接真空系统,抽空到1~0.1Pa后将还原设备放到加热炉内,继续抽真空。加热至750℃后充入氩气,继续升温至900℃。在金属镁、钙全部熔化后把DyF3和CaCl2加入反应坩埚中,并将温度升至950℃,保温20~30min,以使炉料充分反应。反应完成后,提出反应罐使其与水平线成30o角,并快速冷却。然后取出坩埚,倒出炉料得到DyMg合金。金属镁、钙的蒸气压明显高于金属镝的蒸气压,因此在镝镁合金熔点以下于高真空炉中进行蒸馏可除去镁和钙,而得到海绵状镝金属。蒸馏前将合金破碎成5~10mm的小块,置于蒸馏罐内(见图III-14),进行真空蒸馏。蒸馏过程中真空度要保持不低于6.5×10-3Pa。并逐渐升温至900℃并保温数小时。随着合金中镁含量不断减少,合金的熔点也逐步升高,此时可以提高
中间合金法制备
图III-14 蒸馏设备示意图
1—坩埚底垫;2—稀土镁合金;3—坩埚;
4—不锈钢衬套;5—挡板;6—硅碳棒电炉;
7—不锈钢蒸馏罐;8—热电偶
蒸馏温度至970℃并保温约20h,然后将蒸馏罐冷至室温,取出金属。金属的回收率可达94%。镝的纯度可达99.7%。
金属镝文献
Dalton Trans. 43(30) , 11566-78, (2014)
The ionic liquid choline bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, [Chol][Tf2N], was used for the extraction of neodymium(III), in combination with choline hexafluoroacetylacetonate, [Chol][hfac], as the ext...
Affinity Capillary Electrophoresis for Selective Control of Electrophoretic Mobility of Sialic Acid Using Lanthanide-Hexadentate Macrocyclic Polyazacarboxylate Complexes.Anal. Sci. 31 , 1143-9, (2015)
It is difficult to control the electrophoretic mobility in order to obtain high resolution among saccharides in complex samples. We report herein on a new affinity capillary electrophoresis (ACE) meth...
Temperature-dependent assemblies from a 2-D triple-stranded meso-helical layer to a 3-D chain-layer metal-organic framework.Dalton Trans. 41(47) , 14239-43, (2012)
Two different crystal forms, namely {[Dy2(mpda)3(H2O)2]·H2O}n (1) and [Dy2(mpda)3(H2O)4]n (2), were obtained from the reaction of multidentate 2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylic acid (H2mpda) with ...
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