Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Элементы редких земель

    Заполнение 5 -оболочки заканчивается у золота, а заполнение 6р — у радона, который завершает шестой период периодической системы. Этот период содержит, таким образом, тридцать два элемента (от 2 = 55 до 2 = 86). Он содержал бы, как и предыдущий период, 18 элементов, если бы в него не входили четырнадцать элементов редких земель, в которых происходит заполнение электронами мест в 4/-состояниях. [c.462]


    Особенно важной является оценка работы Менделеева в области РЗЭ Богуславом Браунером. В статье Элементы редких земель , написанной Браунером по просьбе Менделеева и опубликованной впервые в седьмом издании Основ Химии в качестве Дополнения , подчеркивается определяющая роль работ Менделеева по установлению истинной валентности и правильного атомного веса церия и других РЗЭ [20]. Браунер отмечает, что именно Менделеев предложил для окислов большинства РЗЭ формулу КаОз. Позднее, — пишет Браунер [5, с. 316], — Мариньяк, Клеве, Нильсон, Крюсе, Браунер и их ученики, Джонс фон Шееле, Бендикс, Мутман и его ученики, Коппель и др., исследовали соединения редких земель, и их исследования еще больше доказали правильность взгляда Менделеева, так что состав главных основных окислов или земель выражают теперь всегда формулой РгОз - Так же как Урбен, Браунер считал очень важным для развития РЗЭ предложенный Менделеевым новый метод разделения смесей РЗЭ Двойные азотнокислые соли аммония были применены впервые Менделеевым (1873) для разделения лантана от дидима. Из смеси обеих кристаллизуется в присутствии свободной азотной кислоты прежде всего двойная соль лантана. Ауэр фон Вельсбах пользовался таким же раствором и разложил дидим на празеодим, двойная соль которого кристаллизуется с двойной солью лантана, и на неодим, двойная соль которого остается в маточном растворе [5, с. 321]. [c.87]

    Браунер [5, с. 326—327] дает следующую оценку состояния проб-. (емы РЗЭ и своей собственной роли в ее решении. Что касается места группы элементов редких земель, которая начинается с Се=140 и кончается УЬ=173, в периодической системе элементы эти, кроме церия, трудно поместить в периодическую систему в том виде, в котором она до сих пор существовала . Браунер (Журн. Русск. Физ. Хим. 06- [c.87]

    В сборнике содержится подробное описание восьмидесяти одной проверенной методики получения в ЧИСТОМ состоянии различных неорганиче-. ских соединений. Приводятся также данные о свойствах получаемых соединений. Значительное место в сборнике уделено описанию синтезов соединений элементов редких земель, а также получению карбонилов металлов и комплексных соединений, содержащих органические адденды. [c.5]

    Хотя иттрий и не принадлежит к лантанидам, однако тоже стоит в третьей группе периодической системы элементов Менделеева и по своим свойствам обыкновенно причисляется к редкоземельным элементам. Относительно скандия до сих пор ведутся споры, причислять ли его к элементам редких земель. Наши данные по энергиям связи (табл. 9) показывают, что Qhk. Q k и Qok для скандия очень близки к соответствующим величинам для иттрия. Таким образом, каталитические данные говорят в пользу причисления скандия к редкоземельным элементам. [c.200]


    Третья группа периодической системы является наиболее заселенной в шестом периоде этой группы находятся так называемые элементы редких земель . Под этим названием объединяются, как известно, элементы от № 57 (лантана) до № 71 (лютеция) включительно. [c.229]

    Рассмотрение будет начато с работ по двух- и трех-компонентным системам и закончено рассмотрением работ по четырех- и пяти компонентным системам. Обзор не включает исследований о фосфатах тяжелых металлов, редких и рассеянных элементов, редких земель и трансурановых элементов, которые должны рассматриваться в обзорах по соответствующим элементам. [c.110]

    Я не считаю возможным размещать элементы редких земель только на основании их атомных весов в отдельных, одна за другой следующих группах периодической системы, выше IV группы ,— эти слова Браунера означают отказ от его первоначальной концепции, концепции 1882 г. [c.66]

    Подобно тому, как в солнечной системе целая группа астероидов занимает полосу на месте пути, по которому по аналогии должна бы двигаться одна планета, так точно целая группа элементов редких земель... могла бы занять в системе одно место, на котором в другом случае стоит один элемент. Принимая во внимание то, что химики все более и более склоняются к взгляду, что все наши элементы сложены из какой-то первоначальной материи (здесь, по всей вероятности, нашла отражение гипотеза Крукса.—Д. Т.), мы можем себе представить, что при образовании редкоземельных элементов конденсация  [c.66]

    Первоначальной материи не Шла так далеко, как у элементов иных. Таким образом, все элементы редких земель, очень подобные один другому, которые в свободном состоянии имеют и приблизительно одинаковый атомный объем, стали бы на том месте в IV группе 8-го ряда, которое до сих пор занимал церий, и ряд этот шел бы, вероятно, в третьем измерении таким образом  [c.67]

    Таким образом, отпала необходимость в поисках гипотетических аналогов элементов 7-го ряда этот факт позволил Браунеру прийти к выводу, что между Се и Та не существует иных элементов, кроме элементов редких земель ... Величины же атомных весов такие (140—180), [c.68]

    Совершим небольшой экскурс в прошлое. Молодой чешский ученый Браунер, проникшись идеями периодического закона и системы элементов, пытается разрушить один из ее подводных камней — разместить в ней элементы редких земель. А для этого нужно хорошо знать их химию. С чего начать Браунер консультируется с Менделеевым. 8 февраля 1881 г. автор периодического закона отвечает, и в его письме содержится короткая фраза, которая словно бы намечает широкую программу изучения редкоземельных элементов. Мы уже цитировали ее, но позволим себе повторить еще раз Если Вы взя- [c.155]

    Поляк Л. Я. и Шемякин Ф. М. Потенциометрический метод определения церия и суммы элементов редких земель в лигатурах. Тр. (Всес. н.-и. ин-т авиац. м-лов ВИАМ ), [c.201]

    Пятый период, который начинается металлом рубидием и кончается инертным газом ксеноном, также состоит из 18 элементов. Что же касается шестого периода, который начинается металлом цезием и кончается инертным газом радоном, то в нем не 18, а 32 элемента. В этом периоде системы в одной клетке находятся 15 весьма сходных между собой элементов (№ 57—71). Они называются элементами редких земель, так как они мало распространены в природе. [c.239]

    ЭЛЕМЕНТЫ РЕДКИХ ЗЕМЕЛЬ 133 [c.133]

    ЭЛЕМЕНТЫ РЕДКИХ ЗЕМЕЛЬ 441 [c.441]

    Что касается систематики элементов редких земель и их места в периодической системе, то в настоящее время можно с уверенностью считать, что скандий, иттрий и лантан стоят в четных рядах третьей группы, как это и следует из их атомных весов и объема их окисей  [c.441]

    Подобно цирконию и торию гидроокись скандия осаждается при ки-17ячении с раствором тиосульфата натрия, что также отлнч ает этот элемент от других элементов редких земель. [c.608]

    Что касается систематики элементов редких земель и их места в периодической системе, то в настояпдее время можно с уверенностью считать, что скандий, иттрий и лантан стоят в четных рядах III группы, как это следует из их атомных весов и объема их окисей... Прочие элементы редких земель образуют, вероятно, междупериодиче-скую группу или узел в системе, где они следуют друг за другом по величине атомных весов . Это слова Браунера из статьи Элементы редких земель , нанисанпой для предпоследнего (1903 г.) прижизненного издания менделеевских Основ химии . [c.115]

    Имеются сведения, что кислородсодержащие сое-динения получаются -при пропускании смеси метана с водяным паром вместе с углекислотой, в-одо-родом или кислородом над металлическими катализато-рам-и при 200—500° при давлениях 500 аг и -выше з . Получаемые таким образом -продукты окисления, которые м-ожно варьировать соответственно п-рим-еняемой газовой смеси, предста-вляют собой спирты, альдегиды, кетоны и кислоты. Среди катализаторов, которые могут быть использованы, находятся цинк, магний, кальций, алюминий, хром, марганец, ванадий, молибден, титан, железо, кобальт, никель и элементы редких земель или соединения этих металлов, -например их сульфиды, арсениды, фосфаты, силикаты или бораты. Катализатор может также содержать различные хроматы, вольфраматы- или молибдаты. Аппаратура может быть ме-дная или п-окрыта медью или -построена -из стали, содер-жащей ванадий, марга1не-ц, никель или кобальт. [c.903]

    Дело в том, что когда Менделеев создавал свою периодическук систему элементов, он поместил элементы церий и торий в одну группу, считая их несомненными аналогами. Этой же точки зрения великий ученый придерживался до конца своей жизни, постоянно подчеркивая несомненное сходство обоих металлов. В то же время церий имеет много общего и с трехвалентньши элементами группы редких земель. В этой противоречивости также заключалась одна из трудностей размещения редкоземельных элементов в периодической системе. Менделеев, говоря об элементах редких земель, которые он называл церитовыми металлами , почти всегда относил к ним и торий. Например, в 1-м издании Основ химии он пишет торий очень сходен с церитовыми металлами и часто их сопровождает или из церитовых металлов лучше других изучен торий . Менделеев сам много занимался изучением свойств церия и тория в бО-х и 70-х годах прошлого века. В частности, он определял теплоемкость церия для установления его атомного веса и намечал работу по выяснению возможности получения соединений трехвалентного тория, существования которых он ожидал по аналогии с церием. В результате изучения этих двух элементов Менделеев изменил их атомные веса, которые до него были приняты исходя из неправильных формул соединений этих элементов. [c.232]


    Эскола синтезировал стронциевый полевой шпат, который оказался аналогичным бариевому полевому шпату и очень похожим на анортит. Имеются все указания на существование непрерывного ряда кристаллических растворов с анортитом, что подтверждает анортитоподобную природу соединения со стронцием в его морфологических и физико-химических свойствах. Стронций с геохимической точки зрения характеризуется как замаскированный под калий элемент в калиевых полевых шпатах, особенно в санидине. Поэтому должны существовать тесные изоморфные соотношения между стронциевым и калиевым полевыми шпатами. Элементы редких земель входят в полевые шпаты в [c.510]

    Весной 1877 г. Браунер знакомится со статьей Д. И. Менделеева Периодическая законность химических элементов , и эта статья производит на него огромное впечатление. Она, по сути дела, и определяет направление его научных интересов на многие годы вперед. Таким направлением оказалось исследование редкоземельных элементов. Много лет спустя, подводя краткий итог своим работам в этой области, чешский ученый писал В 1877 г. при глубоком изучении периодической системы я пришел к убеждению, что ее дальнейшее развитие зависит от решения вопроса какое положение в системе занимают элементы редких земель . И к чести Браунера надо сказать, что он явился едва ли не единственным исследователем, который сме.50 и безноворотно решил целиком посвятить себя изучению редкоземельного континента . Другие [c.51]

    Впервые Мейер обобщил свои представления о редких землях в книге Анализ редких земель , увидевшей свет в 1912 г. Он более, нежели другие исследователи, категоричен в определении числа редкоземельных элементов их 14, начиная с лантана, и только гольмий и тулий, возможно, могут быть расщеплены . Говоря об их месте в таблице, он критикует вариант Браунера 1908 г., ибо с химической точки зрения наблюдается резкая дисгармония в совсем непонятном расположении Рг и Dy, между Nb и Та, Nd и Но между Мои У, Sm и Егв VII груп--пе, наконец. Ей, Ти, Yb — среди платиновых металлов . Напротив, по мнению Мейера, раннее предложение Браунера (1902 г.) оказывается более подходящим. Исходя из гипотезы об интерпериодической группе, Мейер в 1914 г. развил идею внутренней периодичности среди редких земель . Он повторил эксперименты Браунера и пришел к выводу, что в ряду редкоземельных элементов существует своя периодизация, причем они образуют три ряда, соответствующие церитовым (исключая церий), тербие-вым и иттербиевым землям. Таким образом, по мнению Мейера, группа редких земель образует малую периодическую систему, в которой повторяются все связи основной системы. Мы ставим, сообразно этому, элементы редких земель, как целое, в третью группу системы . [c.76]

    В молодости Гадолин в полном соответствии с традициями аналитического периода в развитии химии, перешедшими по наследству от ближайших учителей, много занимался химическими анализами. По предложению Бергмана он, в частности, занялся качественными и количественными исследованиями соединений железа и особенно подробно изучил взаимодействие кровяных солей с солями железа и состав берлинской лазури. Сделавшись профессором университета в Або, Гадолин в свободное от лекций время путешествовал по странам Европы. Он работал в области минералогии совместно с Кирваном, Крауфор-дом и другими учеными. С 1788 г. он сторонник кислородной теории. В 1794 г. он открыл землю, содержащую элемент иттрий и приобрел широкую известность среди химиков как основатель нового раздела химии — учения о редких землях. Впоследствии в честь Гадолина его именем был назван один из элементов редких земель — гадолиний (1880 г.). [c.415]

    Зайдель А. Н. Адсорбционный анализ элементов редких земель. Вестн. Ленингр. ун-та, 1946, 2, с. 43—50. 1329 Ильина А. Новости спектрофотометрии. Успехи физ. наук, 1949, 39, вып. 4, с. 619—623. 1330 [c.58]

    Гаррис, Томкинс. Разделение элементов редких земель группы церия (лантан, церий, празеодим, неодим). В сб. Хроматографический метод разделения ионов. М., Изд-во иностр. лит-ры, 1949, с. 134—158. Библ. 9 назв. 3470 [c.143]

    Сверх того, считаю необходимым еще заметить, что статью об элементах редких земель (доп. 462) ее автор, профессор Пражского Универститета Богуслав Францевич Браунер, вновь просмотрел и дополнил для этого издания. [c.15]

    Атомный состав редких земель. До конца 60-х годов существовало мнение, что редкие земли, обладающие ясными основными свойствами (это относится главным образом к известным в то время землям окиси лантана, гидрату закиси церия, окисям иттрия, эрбия и дидима), образуют ооедине-ния формы RO, как у окислов щелочноземельных металлов. Высшему окислу церия придавг1ли при атом формулу Се О , подобно соединениям Мп О и Fe O. Судя по аналогиям и формам R0, элементам редких земель приписывали следующие атомные веса Y = 6l,7, Се = 92, La = 90 — 94, Di == 95, Er = 112,7, т.-е. их считали двухвалентными по отношению к Н. Менделеев (1870), после установления своей периодической системы, заметил, что элементы редких земель не подходят под общее начало при допущении вышеуказанных атомных весов и что, рассматривая высший окисел церия, как соединение двух окисей СеОСе О, должно считаться с тем, что одна из признаваемых окисей, а именно Се-О и соответствующие ей соли не получаются. Так как количество кислорода в двух известных окислах церия (СеО и СеЮ при Сс — 92) входит в отношении 3 4, то Менделеев предложил для обеих окисей формулы СеЮ и Се О или СеО . В таком случае утроенный эквивалент по отношению к Н, 46 X 3 — 138, должен составлять истинный атомный вес церия, и тогда элемент этот находит место в IV группе и в 8 ряду свойства этого элемента и его соединений оказались отвечающими такому месту его среди других элементов. [c.433]

    Позднее Мариньяк, Клеве, Нильсон, Крюсс, Браунер и их ученики, Ионес, фон-Шеле, Бенедикс, Мутман и его ученики, Коппель и др. исследовали соединения элементов редких земель, и их исследования еще более доказали правильность взгляда Менделеева, так что состав главных основных окислов или земель выражают ныне всегда формулой Таким образом для элементов редких земель принята одна общая главная форма RX . Для существующих при этом высших окисей Се, Рг и Nd принимают форму R O т.-е. считают их за соединения формы RX . Хотя плотность паров ни одного соединения редкоземельных металлов до сих пор (по нелетучести) неизвестна, но кроме определения теплоемкости металлического церия, лантана и дидима, или, точнее, смеси Рг и Nd, получены и другие физические данные, необходимые для суждения об атомном составе соединений описываемых элементов. [c.434]

    Характерные свойства в реакдии. Элементы редких земель не только встречаются в природе совместно друг с другом, но они чрезвычайно сходны между собою и в химическом отношении. Самые металлы в отдельности известны лишь для Се, Ьа, N(1, Рг, 5ш и V и получаются электролитически из их хлористых соединений в менее чистом виде они получаются при действии Ка на их хлористые, или М , А1 на их кислородные соединения. Если выделение из окисей происходит в струе водорода, то получаются водородистые соединения в виде черных порошков, а свободные металлы, как показал Мутман, соединяются с водородом, отделяя много тепла и образуя прочные соединения. Металлы соединяются также прямо с азотом, образуя соединения состава КН. В сухом воздухе металлы хорошо сохраняются, в сыром же, особенно при повышенной температуре, легко окисляются. Порошок их сгорает в пламени с блеском. — Окислы типа большею [c.435]

    Прочие элементы редких земель образуют, вероятно, междупериодическую группу или узел в системе, где они с. едуют друг за другом по величине атомных весов. [c.441]


Библиография для Элементы редких земель: [c.220]    [c.46]    [c.91]    [c.88]   
Смотреть страницы где упоминается термин Элементы редких земель: [c.88]    [c.90]    [c.193]    [c.361]    [c.84]    [c.633]    [c.68]    [c.133]    [c.434]   
Квантовая механика (1973) -- [ c.361 ]

Неорганическая химия (1950) -- [ c.248 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Земель

Элементы редкие



© 2025 chem21.info Реклама на сайте