Cтраница 2
Редкоземельные металлы объединяют лантан и следующие за ним элементы от Се № 58 до Lu № 71 - лангпаниды, а также иттрий и скандий, расположенные в той же III гр. Сходное строение наружных электронных оболочек их атомов обусловливает близость их химич. Получают редкоземельные металлы большей частью электролизом расплавленных солей или металлотермич. [16]
Редкоземельные элементы отделяются от многих элементов осаждением в виде гидроокисей, фторидов и оксалатов. Кобальт отделяется от РЗЭ в виде меркуритиоцианата из нейтрального или слабокислого раствора. [17]
Редкоземельные элементы отделяют от Ас ионообменным методом после их совместного выделения в виде фторидов, оксалатов или гидроокисей. [18]
Редкоземельные элементы более полно отделяются от титана в виде фторидов растворением осадка гидроокисей со фтористоводородной кислотой или предварительной обработкой минерала фтористоводородной кислотой. Титан при этом остается в растворе в виде комплексного аниона. [19]
Редкоземельные элементы отделяются от многих элементов осаждением в виде гидроокисей, фторидов и оксалатов. Кобальт отделяется от РЗЭ в виде меркуритиоцианата из нейтрального или слабокислого раствора. [20]
Редкоземельные элементы отделяют от Ас ионообменным методом после их совместного выделения в виде фторидов, оксалатов или гидроокисей. [21]
Редкоземельные элементы вследствие заполнения недостроенных внутренних электронных 4 / - уровней при наличии 5s, 5p, 5rf и 6s электронов проявляют переменную валентность, что обусловливает их особое поведение при взаимодействии с другими элементами. При взаимодействии редкоземельных металлов с бором, ввиду сочетания указанных особенностей реагирующих веществ, образуются соединения, обладающие своеобразными свойствами. [22]
Редкоземельные элементы - церий, лантан и другие - в последние годы все шире применяются в производстве стали. Они обладают большим сродством к кислороду и сере, являющимся сильными поверхностно активными компонентами стали. В табл. 38 приведены данные о влиянии церия и лантана на поверхностное натяжение жидкого железа. [23]
Редкоземельные металлы, вводимые в состав сплава в виде микродобавок, оказывают значительное влияние на структуру и механические свойства титана. [24]
Редкоземельные металлы обычно находятся в природе совместно. Они образуют минералы, представляющие собою твердые растворы родственных соединений различных металлов. Например, один из главных источников редкоземельных металлов - минерал монацит - состоит в основном из фосфатов церия, лантана, иттрия и других редкоземельных металлов. Таким образом, природным сырьем, из которого получают как элементы побочной подгруппы третьей группы, так и лантаноиды, служат одни и те же минералы. [25]
Элементарная ячейка и магнитная структура ортоферритов. [26] |
Редкоземельные ионы при комнатной температуре парамагнитны из-за слабого обменного поля, действующего на них со стороны железных подрешеток, поэтому в первом приближении их вкладом в намагниченность ортоферрита можно пренебречь. [27]
Редкоземельные элементы образуют большое число минеральных видов ( свыше 150), однако многие из них являются довольно редкими и представляют лишь теоретический интерес. [28]
Редкоземельные элементы п свою очередь подразделяются на цериевые ( La, Се, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu) и иттриевые ( Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tu, Yb, Lu, Y) элементы. [29]
Редкоземельные элементы в свою очередь подразделяются на цериевые ( La, Се, Рг, Nd, Pm, Sm, Eu) и иттриевые ( Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y) элементы. [30]