王朝百科·作者佚名  2009-10-28  
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钐

汉字解说钐

拼音:shānshànxiān繁体字:钐

部首:钅,部外笔画:3,总笔画:8 ; 繁体部首:金,部外笔画:3,总笔画:11

五笔86&98:QET仓颉:XCHHH

笔顺编号:31115333四角号码:82722UniCode:CJK 统一汉字 U+9490

基本字义● 钐

(钐)

shānㄕㄢˉ

◎ 一种金属元素,灰白色,有放射性,稀土金属。

◎ 姓。

其它字义● 钐

(钐)

shànㄕㄢˋ

◎ 割庄稼的刀:~镰;~刀(均指把儿很长的大镰刀)。

◎ 抡开镰刀割:~草。~麦。

◎ 大铲。

汉英互译◎ 钐

scythe

English

◎ samarium

元素简介元素名称:钐

元素原子量:150.4

元素类型:金属

原子体积:(立方厘米/摩尔)

19.95

元素在太阳中的含量:(ppm)

0.001

元素在海水中的含量:(ppm)

太平洋表面 0.0000004

地壳中含量:(ppm)

7.9

晶体结构:晶胞为三斜晶胞。

氧化态:

Main Sm+3

Other Sm+2

维氏硬度:412MPa

声音在其中的传播速率:(m/S) 2130

电离能 (kJ /mol)

M - M+ 543.3

M+ - M2+ 1068

M2+ - M3+ 2260

M3+ - M4+ 3990

晶胞参数:

a = 362.1 pm

b = 362.1 pm

c = 2625 pm

α = 90°

β = 90°

γ = 120°

发现人:德·布瓦博德朗(L.deBoisbaubran) 发现年代:1879年

发现过程:

1879年德·布瓦博德朗(L.deBoisbaubran)发现的。

元素描述:

银白色金属,似铁一样硬。在空气中很快变暗,加热到150℃即着火,燃烧生成氧化物。天然存在的同位素有144Sm、147Sm~150Sm、152Sm和154Sm。

元素来源:

用离子交换法从其他稀土元素中分离制得,也可由氧化钐用钡或镧还原制得。

元素用途:

用于制造激光材料、微波和红外器材,在原子能工业上也有较重要的用处。

元素辅助资料:

自莫桑德尔先后发现镧、铒和铽以后,各国化学家特别注意从已发现的稀土元素去分离新的元素。1878年,法国光谱学家、化学家德拉丰坦就从莫桑德尔发现的称为didymium的元素中发现了一种新元素,称为decipium。但1879年,法国另一位化学家布瓦博德朗利利用光谱分析,确定decipium是一些未知和已知稀土元素的混合物,并从中分离出当时未知一种新元素,命名它为samarium,元素符号Sm,也就是钐。

钐以及接着发现的钆、镨、钕都是从当时被认为是一种稀土元素的didymium中分离出来的。由于它们的发现,didymium不再被保留。而正是它们的发现打开了发现稀土元素的第三道大门,是发现稀土元素的第三阶段。但这仅是完成了第三阶段的一半工作。确切的说应该是打开了铈的大门或完成了铈的分离,另一半就将是打开钇的大门或是完成钇的分离。

元素符号: Sm 英文名: Samarium 中文名: 钐

相对原子质量: 150.4 常见化合价: +2,+3 电负性: 1.17

外围电子排布: 4f6 6s2 核外电子排布: 2,8,18,24,8,2

同位素及放射线: Sm-144 Sm-145[340d] Sm-146[1.03E8y] Sm-147(放 α[1.06E11y]) Sm-148(放 α[7.0E15y]) Sm-149(放 α) Sm-150 Sm-151[90y] *Sm-152 Sm-153[1.92d] Sm-154

电子亲合和能: 0 KJ·mol-1

第一电离能: 543 KJ·mol-1 第二电离能: 1068 KJ·mol-1 第三电离能: 0 KJ·mol-1

单质密度: 7.54 g/cm3 单质熔点: 1072.0 ℃ 单质沸点: 1900.0 ℃

原子半径: 2.59 埃 离子半径: 1.08(+3) 埃 共价半径: 1.62 埃

常见化合物: 未知

发现人: 布瓦博德朗 时间: 1879 地点: 法国

名称由来:

得名于铌钇矿(samarskite)。

元素描述:

银白色稀土金属。

元素来源:

与其他稀土元素共存于独居石砂里。独居石所含有的稀土元素,还有钙和钍,分布于印度和巴西的河沙及佛罗里达海滨河沙中。稀土元素在独居石砂里的质量分数通常为50%,其中钐占2.8%。此外,钐亦存在于氟碳铈矿中,而氟碳铈矿则大多分布于南加利福利亚。从其矿物中分离钐需用离子交换技术。

元素用途:

用于电子和陶瓷工业。钐容易磁化却很难退磁,这意味着将来在固态元件和超导技术中将会有重要的应用。

 
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