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yttrium
Yttrium est un métal argenté-gloss, relativement doux et réactif, qui est l'un des métaux de transition. Yttrium est classé comme une terre rare lourde, bien qu'il ne soit pas chimiquement partie du groupe Lanthanoïde. Dans la croûte terrestre, Yttrium est le quatrième élément le plus courant parmi les rares éléments de la terre.
Cependant, il est très semblable aux lanthanoïdes lourds (surtout le dysprosium et l'holmium). Par conséquent, Yttrium dans les gisements de minerai tend à s'associer aux terres rares lourdes.
Yttrium est supraconducteur, phosphorescent et très solide.
Son application la plus importante est comme phosphore (phosphore) dans les écrans.
Yttrium (de Ytterby, fosse près de la capitale suédoise Stockholm) a été découvert en 1794 par Johan Gadolin dans le Ytterbit minéral. En 1824, Friedrich Wöhler produit du yttrium contaminé par la réduction du chlorure de yttrium avec du potassium. Seulement 1842 réussissèrent Carl Gustav Mosander la séparation du yttrium des éléments accompagnants Peas et terbium.
Le Xenotim minéral est la source la plus importante pour l'extraction du yttrium.
L'Australie domine la production mondiale de Xenotim. Le pays dispose des plus grandes installations de stockage de sable lourd et les plus économiques du monde.
Le métal est préparé par électrolyse et réduction métallothermique des halogénures avec des métaux alcalins ou des métaux alcalins. Il existe en quatre formes allotropiques (structurales). La phase α est cubique avec a=4.85 Å à 77 K (-196° C., ou -321° F). Le β-phase se forme juste en dessous de la température ambiante et est hexagonal à double couche avec a=3.6810 Å et c=11.857 Å. La phase γ est la forme de température ambiante et est cubiquement centrée sur la surface avec a=5.1610 Å à 24° C. (75 °F). La phase δ est cubique-corps centré sur a=4.22 Å à 757 °C (1.395 °F).
Après que les compagnons de cérérium ont été enlevés de manière coûteuse, l'oxyde est réactif avec du fluorure d'hydrogène pour former le cérfluorure. Il est ensuite réduit au cérium avec du calcium pour former le fluorure de calcium. Les résidus de calcium et les impuretés restants sont séparés dans une fusion supplémentaire en vacuo.
L'application la plus importante du yttrium est comme un fluorescent dans les écrans. Le sulfure d'oxyde de Yttrium, goupillé avec l'europium (Y2O2S:Eu3+) produit le rouge parfait et intense dans le tube de rayon de cathode (CRT) de vieux téléviseurs de couleur et de moniteurs informatiques. Dans les LED blanches modernes, une LED bleue est souvent combinée avec un gueneau en aluminium yttrium (YAG) phosphore qui émet une lumière jaune. Le mélange de bleu et de jaune donne la lumière blanche pour l'œil humain.
Yttrium est utilisé comme un cristal dans le laser haute performance pour la médecine, le traitement du matériel (manteau, gravure), la technologie de mesure et en défense.
L'oxyde de Yttrium est également utilisé dans les superalloys pour améliorer la température élevée et la résistance à la corrosion.