Cтраница 2
Разработан для дополнения ГОСТ 10398 - 63 унифицированный комплексонометрический метод определения основного вещества в соединениях скандия с применением ксиле-нолового оранжевого в качестве индикатора. [16]
Перекрытие и обменное взаимодействие р-орби-талей катиона и аниона должны приводить к образованию структуры типа NaCl у всех соединений скандия, иттрия, лантана и актиния со всеми элементами группы кислорода и могут иметь результатом появление у ScO и YO металлической проводимости. Все моносоединения лантаноидов и актиноидов с кислородом и его аналогами должны иметь структуру типа NaCl, причем двухвалентные Eu, Yb и Sm с двумя s - электронами над оболочкой рв и достаточно прочно связанными электронами на глубоком 4 / - уровне должны образовывать соединения полупроводникового характера. Остальные лантаноиды и особенно актиноиды со сравнительно легко отделяющимися 5 / - электронами в моносоединениях проявляют обычно металлическую проводимость. [17]
Соединения скандия, а тем более металл, до настоящего времени получают в ограниченных масштабах, не выходящих, как правило, из рамок полупромышленных. Большинство предложенных методов реализовано в лабораторных условиях и лишь некоторые получили промышленное применение. Многие предложения о переработке сырья относятся к такому редкому минералу, как тортвейтит, и, естественно, не могут считаться перспективными. Однако следует рассмотреть эти методы, так как они дают возможность проследить возможные пути отделения скандия от многих примесей и оценить эффективность отдельных операций. [18]
Ни один из перечисленных методов, даже ионообменный и экстракция, не являются строго специфичными для скандия. Получить соединения скандия высокой степени чистоты можно лишь комбинируя ряд методов, что и приходится применять в практике очистки скандия от примесей. [19]
![]() |
Первые энергии ионизации переходных элементов. [20] |
Элементы начала ряда почти не образуют соединений без участия d - электронов. Так, соединения скандия ( II) неизвестны. [21]
Перспективно применение соединений скандия в радиотехнике. С удешевлением производства этот легкий и тугоплавкий металл может стать конструкционным материалом в авиационной и ракетной технике. [22]
Перспективно применение соединений скандия в радиотехнике. [23]
Соединения бора, алюминия, галлия, индия с элементами группы азота имеют структуры типа сфалерита или вюртцита, чем они резко отличаются от карбидов, нитридов, моноокислов переходных металлов, часто обладающих характерной структурой типа NaCl с более или менее отчетливо выраженными металлическими свойствами. Структуру такого типа имеют соединения скандия, иттрия, лантана с азотом, фосфором, мышьяком, сурьмой и висмутом, а также соединения GdN, GdBi, LuN. Последнее указывает на близость ветви гадолиния и лютеция к лантану. Вследствие наличия внешней реконфигурации ионов структуру типа NaCl должны иметь все соединения иттрия, актиния, гадолиния, лютеция, кюрия и лоуренсия с азотом и его аналогами. [24]
![]() |
Некоторые свойства элементов побочной подгруппы третьей группы. [25] |
Области применения скандия ограничены. Но в настоящее время намечаются пути использования соединений скандия в электронике. [26]
![]() |
Некоторые свойства элементов побочной подгруппы третьей группы. [27] |
Области применения скандия ограничены. Но з настоящее время намечаются пути использования соединений скандия в электронике. [28]
Области применения скандия ограничены. Но в настоящее время намечаются пути использования соединений скандия в электронике. [29]
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. [30]