Cтраница 1
Металлы подгруппы скандия в виде окислов широко применяются для получения цветного и бесцветного стекла, а также стекла, способного абсорбировать ультрафиолетовые лучи. [1]
Металлы подгруппы скандия и их соединения широкого применения пока не имеют. Однако в настоящее время намечаются пути использования соединений скандия в электронике: некоторые ферриты, содержащие небольшие количества оксида скандия, применяются в быстродействующих счетно-решающих устройствах. Оксид иттрия также применяется в производстве ферритов. Ферриты, содержащие иттрий, используются в слуховых приборах, в ячейках памяти счетно-решающих устройств. Изотоп 90Y применяют в медицине. Лантан применяется главным образом в смеси с лантаноидами. [2]
Металлы подгруппы скандия и их соединения широкого применения пока не имеют. Однако в настоящее время намечаются пути использования соединений скандия в электронике: некоторые ферриты, содержащие небольшие количества оксида скандия, применяются в быстродействующих счетно-решающих устройствах. Оксид иттрия также применяется в производстве ферритов, лазеров и материалов, имеющих высокотемпературную сверхпроводимость. Ферриты, содержащие иттрий, используются в слуховых приборах, в ячейках памяти счетно-решающих устройств. Изотоп 90Y применяют в медицине. Лантан применяется главным образом в смеси с лантаноидами. [3]
Соединения металлов подгруппы скандия напоминают по свойствам соединения щелочноземельных металлов, хотя их состав аналогичен соответствующим соединениям алюминия. [4]
Как относятся металлы подгруппы скандия к водороду. [5]
Электроположительные свойства металлов подгруппы скандия усиливаются с увеличением атомного номера. В чистом виде скандий, иттрий, лантан и актиний получить сравнительно трудно. Обычно они образуются при электролизе расплавленных галоге-нидов. [6]
Можно полагать, что все металлы подгрупп скандия, титана, ванадия, хрома, а также марганец, имеющие при высоких температурах ОЦК структуру и переходящие в жидкое состояние без изменения ближнего порядка и с увеличением объема, будут обнаруживать повышение температуры плавления с возрастанием давления. Отсутствие признаков изменения электронного строения и увеличение объема при плавлении кобальта, технеция, рения и металлов платиновой группы с плотными упаковками дают основание полагать, что при повышении давления их температура плавления также возрастает. [7]
При рассмотрении физических и механических свойств металлов подгруппы скандия следует иметь в виду, что эти свойства в очень большой степени зависят от чистоты исследуемого металла и от способа его получения. Поэтому данные, приводимые в различных работах, часто не совпадают между собой. [8]
Фториды, фосфаты, карбонаты и другие соединения металлов подгруппы скандия плохо растворимы в воде, хлориды, сульфаты, нитраты, ацетаты растворяются хороню. [9]
По химической активности титан, цирконий и гафний отличаются от металлов подгруппы скандия и приближаются к металлам подгруппы ванадия. [10]
В этих рядах слева направо реализуется переход от щелочноземельных металлов и металлов подгруппы скандия с ярко выраженными металлическими свойствами к полуметаллическим элементам - цинку, кадмию, ртути и далее - к галлию, индию и таллию с признаками ковалентных кристаллов. [11]
Не осаждаются в этих условиях щелочные и щелочноземельные металлы, алюминий, металлы подгрупп скандия, титана и ванадия, вольфрам, уран. Таким образом удается отделить эти металлы от железа, хрома, цинка, кадмия и других металлов, которые разряжаются на ртути и образуют с ней амальгаму. Этот метод широко применяется при анализе алюминиевых сплавов для отделения железа. При анализе сталей железо таким же образом отделяется от алюминия, титана, ванадия и некоторых других компонентов сталей. Все эти металлы остаются в сернокислом растворе взятой навески стали, а железо уходит в амальгаму. Такое предварительное групповое разделение весьма облегчает весь ход анализа и может применяться для самых различных сплавов. [12]
![]() |
Диаграмма состояния системы Ga - Р. [13] |
Из соединений АШВУ пока мало исследованы нитриды и соединения бора; почти совсем не изучено взаимодействие металлов подгруппы скандия, лантаноидов и актиноидов с элементами V группы Периодической системы. Al, Ga, In и, с другой, - фосфора, мышьяка и сурьмы. Все они ( А1Р, GaP, InP, AlAs, GaAs, InAs, AlSb, GaSb, InSb) кристаллизуются в решетке цинковой обманки. На рис. 55 приведена полная Р - Т - х-диаграмма системы галлий-фосфор, построенная поданным отдельных изобарических разрезов. Эта диаграмма иллюстрирует постепенный переход ( с увеличением давления) от инконгруэнтного плавления к конгруэнтному, когда давление системы становится больше критического. Диаграммы состояния систем А111 - Bv имеют однотипный характер и фиксируются по одному соединению. Для отмеченных девяти соединений вплоть до плавления не наблюдается полиморфизма. [14]
И энтальпия, и энергия Гиббса образования алюминия резко отличаются от таковых для галлия и его аналогов. Только металлы подгруппы скандия и лантаноиды имеют еще большие значения указанных характеристик, чем алюминий. [15]