РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


ПОДГРУППА IIIB. РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (РЗЭ)
СКАНДИЙ, ИТТРИЙ И ЛАНТАНОИДЫ

Скандий Sc обычно химически объединяется в одной подгруппе с серией лантаноидов (атомные номера 5771), хотя по электронной конфигурации отличается от них: его дополнительный (в сравнении с предшественником кальцием) электрон находится на уровне (n 1), а не на (n 2). (По этой причине скандий, а иногда и иттрий обычно рассматривают отдельно, а остальные члены этой подгруппы относят к редкоземельным элементам.) Скандий встречается в незначительном количестве в минералах, содержащих редкоземельные элементы (например, монацит, гадолинит и др.). Наиболее распространенным источником скандия является минерал тортвейтит ScSi2O7. Для отделения элемента руду сначала смешивают с концентрированной серной кислотой или сплавляют с гидросульфатом калия. После обработки водой удаляются растворимые сульфаты. Нежелательные тяжелые металлы удаляют осаждением в виде сульфидов или тщательной обработкой щелочным раствором. Все РЗЭ, включая скандий, осаждают щавелевой кислотой. Затем скандий отделяют от других металлов в виде сульфата Sc2(SO4)3*5H2O, который более растворим, чем сульфаты других редкоземельных элементов. Металлический скандий получают электролизом из расплава его хлорида на цинковом катоде. Металлический цинк отделяют от отложившегося на нем скандия отгонкой. Скандий отличается от других элементов семейства IIIB образованием менее основного оксида, хотя еще и не амфотерного. В ряду РЗЭ хлорид скандия более летуч, а нитрат менее термически устойчив. Комплексные соединения скандия несколько более устойчивы, и удивительно, что скандий образует нормальный карбонат несмотря на маленький радиус и высокую зарядовую плотность иона Sc3+.
Иттрий Y более сходен с лантаноидами, чем скандий, несмотря на то, что не имеет 4f-электронов, как лантаноиды. Когда руду, содержащую РЗЭ, обрабатывают серной кислотой или сплавляют с KHSO4 и сульфаты подвергают фракционной кристаллизации, иттрий оказывается в группе более растворимых сульфатов Dy, Ho, Er, Tm, Yb и Lu (тяжелые лантаноиды).Отделение иона Y3+ с высокой чистотой от других "редких земель" достигается экономически эффективными методами ионного обмена или жидкостной экстракции. Гидроксиды и оксиды иттрия несколько сильнее и лучше растворимы, чем аналогичные соединения тербия, но слабее соответствующих гидроксидов лантана. Соединения иттрия по свойствам ближе к соединениям конца ряда лантаноидов (Gd Lu).
Лантаноиды. Элементы с атомными номерами 5771 составляют серию лантаноидов (Ln) и занимают одну клетку в периодической таблице, что подчеркивает их химическое сходство. (В тех случаях, когда скандий и иттрий не рассматривают как РЗЭ, понятие редкоземельных элементов распространяется только на лантаноиды с атомными номерами 5771.) Но часто лантан (элемент-57) рассматривают отдельно от лантаноидов, относя к последним только элементы с атомными номерами 5871, так как по электронному строению лантан отличается от лантаноидов (внутренняя серия 3-го, длинного ряда переходных металлов), поскольку не имеет f-электронов. Электрон, отличающий его от предшествующего элемента бария, находится на 5d-орбитали. В то же время по свойствам он очень близок к лантаноидам 5871. Эти элементы, хотя и не отличаются крупными месторождениями, не являются редкими и достаточно широко рассеяны в природе. Термин "редкие" более относится к их необычным свойствам, чем к распространению. Их содержание в земной коре колеблется от 0,7 млн.1 для лютеция Lu до 44 млн.1 для церия Ce.
Лантаноиды группируют по растворимости их сульфатов или по небольшому различию их основных свойств. В результате лантаноидного сжатия по ряду элементов сходство в электронном строении определяет и сходство в химических свойствах. Ионы Ln3+ образуют особенно близкие по растворимости соли и сходные по основности и комплексообразованию соединения. Последнее свойство и некоторое различие внутри семейства определяют метод разделения. До середины 1940-х годов разделение лантаноидов достигалось в основном многостадийной процедурой фракционной перегонки двойных сульфатов, оксалатов и нитратов. Так как ионы лантаноидов очень мало различаются в размерах (радиусах), то и различие в растворимости таких соединений очень мало. Необходимы тысячи процедур даже для грубого разделения. Научный и практический интерес к отдельным членам семейства привел к созданию для них более эффективных методов разделения.
Химические свойства. Все лантаноиды (Ln) образуют общие типы соединений, поэтому необязательно рассматривать каждый элемент в отдельности. Все они достаточно химически активны, в чем близки к щелочноземельным и даже к легким щелочным металлам (см. табл. 10, электродные потенциалы). Металлы активно реагируют с кислотами и даже из воды выделяют водород и образуют в воде растворы основного характера. При горении в кислороде они образуют оксиды состава Ln2O3. С галогенами образуют тригалогениды, с серой сульфиды типа Ln2S3, с водородом гидриды (в основном металлической природы). Ионы Ln3+ при реакции со слабыми и сильными основаниями образуют, подобно алюминию, гелеобразные гидроксиды Ln(OH)3, но, в отличие от гидроксида алюминия, нерастворимые в избытке щелочи. Лантаноиды образуют много двойных солей, например, 2LnIII(NO3)3*3Mg(NO3)2*2H2O и Ln2III(SO4)3*3Na2SO4*xH2O.
Способность ионов лантаноидов к комплексообразованию проявляется при наличии у лигандов электронных пар. Азот- и кислородсодержащие молекулы типа аминов и органических кислот образуют комплексы с лантаноидами. Устойчивость этих комплексных соединений лантаноидов в сравнении с их аналогами для металлов из коротких рядов переходных несколько ниже. Лантаноиды входят в состав сплавов с высокой искрящей способностью, используемых в производстве кремней для зажигалок. Смешанные оксиды лантаноидов, например с ThO2, применяют в производстве сеток накаливания для газоразрядных осветительных устройств. Соли лантаноидов используют для окрашивания или обесцвечивания стеклоизделий. Оксиды лантаноидов применяют также для полирования линз, зеркал и изготовления искусственных драгоценных камней.

Смотреть больше слов в «Энциклопедии Кольера»

РЕМБРАНДТ ХАРМЕНС ВАН РЕЙН →← РЕБЕРН ГЕНРИ

Смотреть что такое РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ в других словарях:

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

(РЗЭ; в минералогии — TR, от лат. terra rará)        химические элементы побочной подгруппы III группы периодической системы Менделеева: скандий Sc (ат... смотреть

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (РЗЭ; в минералогии - TR, от лат. terra rarа), химич. элементы побочной подгруппы III группы периодич. системы Менделеева: ск... смотреть

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

семейство из 17 хим. элементов III гр. периодич. системы, включающее скандий, иттрий, лантан и лантаноиды: церий, празеодим, неодим, прометий, ... смотреть

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

— см. Элементы редкоземельные.Геологический словарь: в 2-х томах. — М.: Недра.Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др..1978. Редкоземельные элементы  ... смотреть

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

(РЗЭ, TR - от лат. terra rara * a. rare-earth elements; н. Seltenerden, seltene Erden; ф. elements des terres rares; и. elementos de tierras raras) - хим. элементы 111 группы периодич. системы Mенделеева: Sc(ат. н. 21), Y(39), La(57) и 14 элементов семейства лантаноидов - Ce(58), Pr (59), Nd(60), Pm(61), Sm(62), Eu(63), Gd(64), Tb(65), Dy(66), Ho(67), Er(68), Tm(69), Yb(70), Lu(71). B геохимии принято Sc рассматривать отдельно от РЗЭ. Hазвание сложилось исторически в связи c тем, что в 19 в., когда было открыто большинство РЗЭ, они считались малораспространёнными (что на самом деле неверно), отсюда - "редкие", a "земли" - это старинное назв. труднорастворимых оксидов, характерных для этих элементов. Первый элемент этой группы (иттрий) открыт в 1794 фин. учёным Ю. Гадолином, a последний (прометий) - в 1945 амер. учёными (Дж. Mаринский, Л. Гленденин, Ч. Kориелл). B свободном виде РЗЭ представляют собой типичные металлы. Hаиболее характерная степень окисления +3, хотя для нек-рых известны и др. степени окисления (+2 и +4). РЗЭ растворимы в минеральных кислотах, довольно легко взаимодействуют c водой, выделяя при этом водород и образуя нерастворимые оксиды. Cпособны поглощать водород, взаимодействуют c кислородом, при нагревании - c галогенами, углеводородами, серой, бором. Oксиды, фториды, сульфиды РЗЭ - нерастворимые в воде тугоплавкие вещества; галогениды (кроме фторидов), нитраты легко растворимы в воде; фосфаты, оксалаты, карбонаты не растворяются. При нагревании до - 900В°C карбонаты и оксалаты РЗЭ разлагаются до оксидов. Cодержание РЗЭ в земной коре 2В·* 10-2 (по массе), причём разл. РЗЭ распространены неодинаково: так, напр., cp. содержание церия 7В·* 10-3%, тогда как тулия только 2,7В·* 10-5%. Для РЗЭ чрезвычайно характерно их совместное нахождение в природных объектах, что обусловлено близостью их хим. свойств. Cодержание РЗЭ в г. п. и соотношения между отд. элементами являются важной геохим. характеристикой г. п., позволяющей устанавливать генетич. связи между их отд. разновидностями. Известно более 70 собственно редкоземельных минералов и ок. 280 минералов, в к-рые они входят в качестве примесей. Bажнейшими из минералов РЗЭ являются монацит (Ce, La,...) PO4, ксенотим YPO4, бастнезит (Ce, La,...) CO3F. Hаличие y нек-рых РЗЭ радиоактивных изотопов (147Sm О± 143Nd, 138La ОІ 138Ce, 176Lu ОІ 176Hf) обусловило использование их в качестве геохронометров. Получение РЗЭ из руд производится c помощью разл. методов гидрометаллургии, электролиза и металлотермич. восстановления. Bыделение отд. РЗЭ проводится методами ионообменной хроматографии. РЗЭ применяются в технике. B смеси (в виде мишметалла) и в виде отд. элементов РЗЭ используются в качестве легирующих добавок в разл. сталях и сплавах, как геттеры в электронных приборах, для изготовления магнитных материалов и зажигательных смесей, в качестве катализаторов, аккумуляторов водорода, при изготовлении особых сортов стекла, в ядерной технике. Литература: Tрифонов Д. H., Pедкоземельные элементы и их место в периодической системе, M., 1966; Рябчиков Д. И., Rябухин B. A., Aналитическая химия редкоземельных элементов и иттрия, M., 1966; Балашов Ю. A., Геохимия редкоземельных элементов, M., 1976. C. Ф. Kарпенко.... смотреть

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

- элементы III группы периодич. системы элементов Менделеева: лантан (ат. номер 57) н следующие за ним 14 лантаноидов (ат. номера 58-71), а также... смотреть

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (редкоземельные металлы), химические элементы побочной подгруппы III группы периодической системы: скандий, иттрий, лантан и лантаноиды. Распространены в земной коре сравнительно редко, образуют нерастворимые оксиды (устаревшее выражение - земли) - отсюда название. Серебристо-белые металлы, тускнеющие на воздухе из-за образования пленки оксида. Химически активны. В природе встречаются совместно. Напр., минерал монацит - источник редкоземельных элементов цериевой группы и тория. В литературе обозначают: РЗЭ, РЗМ и TR (от лат. terrа rara). О свойствах и применении редкоземельных элементов см. соответствующие статьи.<br><br><br>... смотреть

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (редкоземельные металлы) - химические элементы побочной подгруппы III группы периодической системы: скандий, иттрий, лантан и лантаноиды. Распространены в земной коре сравнительно редко, образуют нерастворимые оксиды (устаревшее выражение - земли) - отсюда название. Серебристо-белые металлы, тускнеющие на воздухе из-за образования пленки оксида. Химически активны. В природе встречаются совместно. Напр., минерал монацит - источник редкоземельных элементов цериевой группы и тория. В литературе обозначают: РЗЭ, РЗМ и TR (от лат. terrа rara). О свойствах и применении редкоземельных элементов см. соответствующие статьи.<br>... смотреть

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (РЗЭ), семейство из 17 химических элементов III группы периодической системы: скандий Sc, иттрий Y, лантан La и лантаноиды - церий Ce, празеодим Pr, неодим Nd, прометий Pm, самарий Sm, европий Eu, гадолиний Gd, тербий Tb, диспрозий Dy, гольмий Ho, эрбий Er, тулий Tm, иттербий Yb, лютеций Lu; металлы. Редкоземельные элементы имеют близкие химические свойства; встречаются в природе редко, в рассеянном состоянии. Элементы с четным атомным номером распространены заметно чаще, чем с нечетным. Дают тугоплавкие, нерастворимые в воде оксиды (по старинной терминологии - земли; отсюда название). <br>... смотреть

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

- (редкоземельные металлы) - химические элементыпобочной подгруппы III группы периодической системы: скандий, иттрий,лантан и лантаноиды. Распространены в земной коре сравнительно редко,образуют нерастворимые оксиды (устаревшее выражение - земли) - отсюданазвание. Серебристо-белые металлы, тускнеющие на воздухе из-заобразования пленки оксида. Химически активны. В природе встречаютсясовместно. Напр., минерал монацит - источник редкоземельных элементовцериевой группы и тория. В литературе обозначают: РЗЭ, РЗМ и TR (от лат.terrа rara). О свойствах и применении редкоземельных элементов см.соответствующие статьи.... смотреть

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

[rare-earth elements] — химические элементы побочной подгруппы III группы Периодической системы: Sc (атомный номер 21), Y (39), La (57) и лантаноиды (14 элементов от атомный номер 58 до 71). Se, однако, не всегда относят к РЗЭ. Важная особенность РЗЭ — их совместное нахождение в природе (Смотри также Редкоземельные металлы),<br>Смотри также:<br> — Элементы химические<br> — халькофильные элементы<br> — самородные элементы<br> — редкие элементы<br> — рассеянные элементы<br> — переходные элементы<br> — легирующие элементы<br> — ведущие элементы<br> — аморфизирующие элементы<br> — трансурановые элементы<br>... смотреть

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

(РЗЭ), семейство из 17 химических элементов III группы периодической системы: скандий Sc, иттрий Y, лантан La и лантаноиды - церий Ce, празеодим Pr, неодим Nd, прометий Pm, самарий Sm, европий Eu, гадолиний Gd, тербий Tb, диспрозий Dy, гольмий Ho, эрбий Er, тулий Tm, иттербий Yb, лютеций Lu; металлы. Редкоземельные элементы имеют близкие химические свойства; встречаются в природе редко, в рассеянном состоянии. Элементы с четным атомным номером распространены заметно чаще, чем с нечетным. Дают тугоплавкие, нерастворимые в воде оксиды (по старинной терминологии - земли; отсюда название).... смотреть

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

(редкоземельные металлы), хим. элементы побочной подгруппы III гр. периодич. системы: скандий, иттрий, лантан и лантаноиды. Распространены в земной кор... смотреть

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

(РЗЭ) - хим. элементы, расположенные в III группе период и ч. системы Менделеева: скандий Sc (Z=21), иттрий Y (Z=39), лантан La (Z=57) и лантаноиды (Z=... смотреть

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

elementi delle terre rare, terre f pl rare

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, см. ЛАНТАНОИДЫ.

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

rare earths, rare earth elements

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Смотри Редкоземельные элементы, (РЗЭ).

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ)

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (редкоземельные металлы), химические элементы побочной подгруппы III группы периодической системы: скандий, иттрий, лантан и лантаноиды. Распространены в земной коре сравнительно редко, образуют нерастворимые оксиды (устаревшее выражение - земли) - отсюда название. Серебристо-белые металлы, тускнеющие на воздухе из-за образования пленки оксида. Химически активны. В природе встречаются совместно. Напр., минерал монацит - источник редкоземельных элементов цериевой группы и тория. В литературе обозначают: РЗЭ, РЗМ и TR (от лат. terrа rara). О свойствах и применении редкоземельных элементов см. соответствующие статьи.... смотреть

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ)

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (редкоземельные металлы) , химические элементы побочной подгруппы III группы периодической системы: скандий, иттрий, лантан и лантаноиды. Распространены в земной коре сравнительно редко, образуют нерастворимые оксиды (устаревшее выражение - земли) - отсюда название. Серебристо-белые металлы, тускнеющие на воздухе из-за образования пленки оксида. Химически активны. В природе встречаются совместно. Напр., минерал монацит - источник редкоземельных элементов цериевой группы и тория. В литературе обозначают: РЗЭ, РЗМ и TR (от лат. terrа rara). О свойствах и применении редкоземельных элементов см. соответствующие статьи.... смотреть

T: 182