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Samarium
Samarium metal blanco plateado, brillante, que es relativamente duro y frágil. No es forjar ni estirar. Samarium pertenece a Tierras medianas raras.
Su propiedad especial es que es a temperatura ambiente paramagnetic, es decir. es atraído por un campo magnético externo, pero no es permanentemente magnético. Sus aleaciones, en particular con el cobalto, están entre las más fuertes materiales permanentes y magnéticos, que se conocen.
La aplicación más importante e importante de Samarium es su uso en Imanes de cobalto de Samarium (SmCo).
En 1839, el suizo Jean Charles Galissard de Marignac analizó un mineral de las montañas rusas de Ural. Descubrió un nuevo óxido en el mineral que llamó "Yttrium Earth". Sabía que había algo nuevo en él, pero no podía identificarlo claramente.
La quimiosta francesa Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran En 1879 se utilizó la llamada "terránea de didimio" de la que se suponía que era un elemento. Mediante la cristalización fraccional compleja, se pudo observar una nueva línea espectral específica en la región visible.
en los siguientes Lecoq de Boisbaudran aislado la quimiotización sueca Lars Fredrik Nilson del mismo samarskit un óxido que él consideraba idéntico al samarium descrito por Lecoq de Boisbaudran.
Más tarde, De Marignac y Lecoq de Boisbaudran aclaran que la muestra de Nilson es una mezcla de Samarium y un nuevo elemento que fue más tarde gadolinio fue bautizado.
El nombre de este mineral y elemento se deriva del inspector ruso de montaña, el coronel Samarsky, que descubrió el mineral.
En 1903 el químico alemán presentó Wilhelm Muthmann samarium metálico por electrolisis.
Las dos fuentes más importantes de la extracción de Samarium son monazite y basnaesita.
El monazito mineral fosfato tiene un contenido de samarium más alto que el bajo con cerca de 1 a 3 por ciento, pero los depósitos de basnäsit son preferidos porque tienen un contenido de torio radiactivo que fuentes monoácidas.
Partiendo del monazito o la basnasita, la separación de las tierras raras se realiza mediante intercambio de iones, extracción solvente o deposición electroquímica. En un paso final del proceso, el óxido de samarium altamente puro con lantano metálico se reduce al metal y se suaviza.
La aplicación más importante y económicamente importante de Samarium es la producción de Imanes de cobalto de Samarium (imánes de SmCo). Son los imanes permanentes más potentes del mundo, que son indispensables para muchas aplicaciones de alta tecnología.
Imanes SmCo son extremadamente resistentes a la desmagnetización. Incluso los campos magnéticos externos fuertes no les dan una pista.
Su mayor ventaja es la resistencia a la alta temperatura: Retienen sus propiedades magnéticas incluso a temperaturas muy altas de hasta 350° C. (y también más alto). Esto los hace poco competitivos para aplicaciones donde se pone caliente.
En contraste con los imanes NdFeB, no olían y normalmente no necesitan un revestimiento protector.
Las áreas importantes de aplicación para imanes SmCo son la tecnología aeroespacial, militar y de defensa (sistemas de propulsión, sistemas de control y control), en motores de alto rendimiento y para instrumentos de precisión (TWR) para la comunicación por radar y satélite.
Además, Samarium también se utiliza en los absorbentes de neutrones en los reactores nucleares o como catalizador en la industria química.
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