镨 (Pr)
原子序数 | 59 | 英文名 | Praseodymium |
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所属分类 | 镧系元素 | 原子量 | 140.908 u |
熔点 | 930.9 °C | 沸点 | 3290 °C |
能级 | 2, 8, 18, 21, 8, 2 | 电负性 | 1.13 |
电子亲和能 | 50 kJ/mol | 半径(计算法) | 247 pm |
电离能 |
第1电离能: 527 kJ/mol
第2电离能: 1020 kJ/mol
第3电离能: 2086 kJ/mol
第4电离能: 3761 kJ/mol
第5电离能: 5551 kJ/mol
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密度(常规) | 6640 kg/m³ | 硬度(布式) | 481 MPa |
体积模量 | 29 GPa | 导热率 | 13 W/mK |
宇宙存量百分比 | 2.0E-7 % |
镨是一种稀土金属元素,其原子序数为59,名字源自希腊文,意指“绿色”,具有六方晶胞结构。相较于镧、铈、钕和铕等稀土元素,镨在空气中表现出更强的抗腐蚀能力,然而,长期暴露于空气中,仍会在表面生成一层易碎的绿色氧化物薄膜。鉴于此,纯镨通常需要在矿物油或密封塑料容器中妥善保存以保持其纯度和稳定性。 镨在多个领域中有着广泛的应用。特别是在石油工业中,镨作为重要的添加成分,以镨钕富集物的形式整合进Y型沸石分子筛中制备出石油裂化催化剂,有效地提高了催化剂的活性、选择性和稳定性。此外,镨在研磨和抛光材料中也发挥作用,例如,纯铈基抛光粉因包含镨而表现出卓越的抛光效果,其淡黄色的纯铈基抛光粉已被广泛应用于光学玻璃的精细抛光,替代了抛光效率低下且对环境有害的氧化铁红粉。 镨在现代科技领域的应用也在不断扩大,特别是在光纤通信方面,已经研发出了在1300~1360纳米谱区具有放大功能的掺镨光纤放大器(PDFA),这一技术日益成熟,使得镨在光纤通信网络中的地位愈发重要。与此同时,镨还以混合稀土元素的形式在金属材料净化变质、化工催化剂以及农用稀土产品等领域中得到大量利用。在使用过程中,考虑到镨具有一定的低毒性,因此操作时应注重安全防护措施。
电子排布 | [Xe] 4f3 6s2 2, 8, 18, 21, 8, 2 |
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发现 | 卡尔·奥尔·冯·威尔士巴赫(1885年) |
物态 | 固体 |
密度 | (接近室温) 6.77 g·cm−3 |
熔化热 | 6.89 kJ·mol−1 |
汽化热 | 331 kJ·mol−1 |
比热容 | 27.20 J·mol−1·K−1 |
氧化态 | 0, +1, +2, +3, +4, +5 (中等碱性的氧化物) |
电负性 | 1.13(鲍林标度) |
原子半径 | 182 pm |
共价半径 | 203±7 pm |
晶体结构 | 六方 |
磁序 | 顺磁性 |
电阻率 | α, poly: 0.700 µΩ·m |
热膨胀系数 | α, poly: 6.7 µm/(m·K) |
声速(细棒) | (20 °C)2280 m·s−1 |
杨氏模量 | α form: 37.3 GPa |
剪切模量 | α form: 14.8 GPa |
体积模量 | α form: 28.8 GPa |
泊松比 | α form: 0.281 |
维氏硬度 | 250–745 MPa |
布氏硬度 | 250–640 MPa |
元素列表
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