Yb • Numéro de commande 70
Ytterbium

Ytterbium

Ytterbium est un métal doux, blanc argenté, déformable avec des propriétés optiques et électroniques uniques. Il appartient à la de terre rares lourdes

Les ions Ytterbium ont des bandes d'absorption et d'émission très bien définies dans la plage infrarouge proche (excitation de 980 nm et émissions de 1030 nm). Ce bien est la base de son application la plus importante dans les lasers à dos Ytterbium pour les réseaux de fibre optique.

Ytterbium se distingue particulièrement des autres éléments en étant stable à la fois dans l'étape d'oxydation +3 et dans la phase d'oxydation +2. Cette "dualité" ouvre des réactions chimiques uniques.

Une autre propriété spéciale est que Ytterbium dans ses composés souvent paramagnetic (elle serait attirée par les champs magnétiques). Cela le rend utile dans les alliages où les perturbations magnétiques sont indésirables.

Ytterbium a été fondée en 1878 par le chimiste suisse Jean Charles Galissard de Marignac découvert. Il a examiné plus étroitement le gadolinite. Il a découvert un élément inconnu jusqu'alors, qu'il a nommé après le site fondateur des Gadolinites à Ytterby (Suède) et en raison de la similitude avec le Yttrium Ytterbium. 

Les principales sources d'extraction de Ytterbium sont les dépôts de bast et de monazite. Ces mesures sont principalement dégradées en Chine, dans une moindre mesure aussi aux États-Unis et en Australie ou en Asie du Sud-Est.

La demande de Ytterbium augmente en raison de son utilisation dans un certain nombre de technologies.

La production de Ytterbium est presque exclusivement en Chine.

Ytterbium est obtenu par le processus d'extraction du solvant. À cette fin, le mélange REO est dissous en acide chlorhydrique et la solution est pompée par une série de colons de mélangeurs (régulateurs de mélange). Un solvant organique est ajouté à chaque étape, qui lie spécifiquement une terre rare.

En raison de différences minimales dans l'acidité des ions, les différents éléments migrent à différentes vitesses par la cascade.

Ytterbium s'accumule seulement dans les étapes ultérieures de la cascade d'extraction.

Le résultat de cette étape est une pureté élevée Oxyde de Ytterbium(III) (Yb2 O3).

Pour obtenir du métal Ytterbium, l'oxyde est généralement réduit par des moyens métallothermiques avec du lanthanum ou du cérium.

Le métal obtenu par réduction n'est souvent pas assez pur pour les applications high-tech. La méthode la plus importante de nettoyage est la distillation in situ.

L'un des principaux moteurs de la demande de Ytterbium est l'expansion des réseaux de fibre optique et 5G. Ytterbium joue un rôle déterminant dans les semi-conducteurs haute performance et les amplificateurs de fibres à dos Ytterbium (YDFAs). Les amplificateurs Ytterbium, un élément important des lasers à fibre, assurent une transmission efficace des données à grande vitesse dans les technologies de communication.

Ytterbium a une autre application importante dans les technologies médicales. Les isotopes Ytterbium sont utilisés dans l'imagerie médicale, la radiothérapie et les lasers chirurgicaux.

L'enquête de Ytterbium pourrait continuer à croître à l'avenir par des innovations dans des domaines émergents tels que les ordinateurs quantiques et les horloges atomiques avec une précision ultra-haute.

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