钇 (Y)
原子序数 | 39 | 英文名 | Yttrium |
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所属分类 | 过渡金属 | 原子量 | 88.9058 u |
熔点 | 1526 °C | 沸点 | 3345 °C |
能级 | 2, 8, 18, 9, 2 | 电负性 | 1.22 |
电子亲和能 | 29.6 kJ/mol | 半径(计算法) | 212 pm |
电离能 |
第1电离能: 600 kJ/mol
第2电离能: 1180 kJ/mol
第3电离能: 1980 kJ/mol
第4电离能: 5847 kJ/mol
第5电离能: 7430 kJ/mol
第6电离能: 8970 kJ/mol
第7电离能: 11190 kJ/mol
第8电离能: 12450 kJ/mol
第9电离能: 14110 kJ/mol
第10电离能: 18400 kJ/mol
第11电离能: 19900 kJ/mol
第12电离能: 36090 kJ/mol
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密度(常规) | 4472 kg/m³ | 硬度(布式) | 589 MPa |
体积模量 | 41 GPa | 导热率 | 17 W/mK |
宇宙存量百分比 | 7.0E-7 % |
钇,连同钪及整个镧系元素家族,共同构成了稀土元素群体,这一称谓源于它们在地壳中的稀有性和其氧化物与土族元素(如氧化钙)相似的化学性质。在稀土元素中,钇和铈的地壳含量相对较高,也因此较早被人类所发现和研究。 金属钇呈现银白色金属光泽,能在空气中稳定存在,常见化合价为+3,主要以氧化钇形式存在于自然界中。在有机化学领域,正三价钇形成的配位化合物作为一种高效的路易斯酸催化剂,在诸多化学反应中有广泛应用,比如在对氮丙环进行高度对映选择性的开环反应中,就有钇的双金属配合物发挥催化作用的成功案例。 钇最著名的矿石载体是钇铝石榴石,这种矿物不仅具有重要的工业价值,在早期因其无色透明度高,曾一度作为钻石的替代品,但由于其折光率低于钻石,导致加工出的宝石饰品无法与钻石媲美。然而,随着科技发展,钇铝石榴石在激光技术领域的应用逐渐崭露头角。自1960年后,人们不再将其用作仿钻材料,而是转向制作激光器的核心元件——氧化铝合成晶石,能够产生不同波长和脉宽的激光,广泛应用于各类色素性皮肤病的治疗,特别是通过精确控制激光脉冲宽度至病灶细胞的热弛豫时间范围内,实现高效杀灭病变细胞而不损伤正常组织,成为现代医疗中极具价值的辅助器械。 此外,钇铝石榴石还被广泛应用于光学仪器制造中。当中适量的钇原子被镧系元素取代时,会引起晶格应变,进而改变材料的光学性能。举例来说,掺杂了铈的钇铝石榴石晶体可以作为荧光体与蓝色发光二极管(LEDs)结合,吸收LED发出的蓝光并转化为黄光,再与剩余的蓝光混合,最终产生近似自然日光的白光。另一方面,掺杂钕的钇铝石榴石晶体在激光系统中同样具有关键作用,此类激光设备常被用于医学治疗和工业应用中。
电子排布 | [氪] 4d1 5s2 2, 8, 18, 9, 2 |
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发现 | 约翰·加多林(1794年) |
分离 | 卡尔·古斯塔夫·莫桑德(1840年) |
物态 | 固体 |
密度 | (接近室温) 4.472 g·cm−3 |
熔化热 | 11.42 kJ·mol−1 |
汽化热 | 363 kJ·mol−1 |
比热容 | 26.53 J·mol−1·K−1 |
氧化态 | 3, 2, 1(碱性氧化物) |
电负性 | 1.22(鲍林标度) |
原子半径 | 180 pm |
共价半径 | 190±7 pm |
晶体结构 | 六方密堆积 |
磁序 | 顺磁性 |
电阻率 | (室温)(α、多晶)596 n Ω·m |
热膨胀系数 | (室温)(α、多晶) 10.6 µm/(m·K) |
声速(细棒) | (20 °C)3300 m·s−1 |
杨氏模量 | 63.5 GPa |
剪切模量 | 25.6 GPa |
体积模量 | 41.2 GPa |
泊松比 | 0.243 |
布氏硬度 | 589 MPa |
元素列表
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