Produktname: Hochreines Thuliummetall
Anderer Name: Metall-Thulium-Granulat, Thulium-Granulat
Chemische Formel: Tm
CAS-Nummer: 7440-30-4
EINECS-Nummer: 231-140-2
Reinheit: 99,9 %-99,99 %
Farbe: Silberweiß
Atomgewicht: 168,9
Ordnungszahl: 69
Schmelzpunkt: 1545 Grad
Siedepunkt: 1947 Grad
Dichte: 9,32 g/cm3
Form: Block, Pulver, Blech, Draht, Stab, Folie oder nach Kundenwunsch
Verpackung: Verpackt in Eisenfässern, ausgekleidet mit ein-/doppelschichtigen Plastiktüten und gefüllt mit Argongas zum Schutz oder nach Kundenwunsch
Einführung des Thuliumelements:
Der Thuliumgehalt in der Erdkruste beträgt 2/100000 und ist damit der geringste unter den Seltenerdelementen. Thulium kommt zusammen mit anderen Seltenerdelementen in Beryllium-Yttrium-Erz, schwarzem Seltenerd-Golderz, Xenotim und Monazit vor. Der Massenanteil der Seltenerdelemente in Monazit erreicht im Allgemeinen 50 %, wovon Thulium 0,007 % ausmacht. Die größten Thuliumreserven befinden sich in China, außerdem gibt es reichlich Vorkommen in Australien, Brasilien, Grönland, Indien, Tansania und den Vereinigten Staaten. Die Gesamtreserven der Welt betragen etwa 100.000 Tonnen. Thulium ist neben Promethium das am seltensten vorkommende Seltenerdelement auf der Erde.
Eigenschaften von Thuliummetall:
Thulium ist ein silberweißes Metall, das duktil und weich ist und mit einem Messer geschnitten werden kann. An seinem Schmelzpunkt hat es einen hohen Dampfdruck. Löslich in Säure und kann langsam mit Wasser reagieren. Salzoxide (zweiwertige Salze) sind alle hellgrün.
Herstellungsmethode für metallisches Thulium:
Es wird durch Reduktion von wasserfreiem Thuliumfluorid TmF3 mit Calcium hergestellt. Die Reaktionsgleichung lautet wie folgt:
2TmF3+ 3Ca → 2Tm + 3CaF2
Verwendungsmöglichkeiten von Thuliummetall:
(1) Thulium wird als Strahlungsquelle für medizinische tragbare Röntgengeräte verwendet. Thulium wird in einem Kernreaktor bestrahlt, um ein Isotop zu erzeugen, das Röntgenstrahlen aussendet, die zur Herstellung tragbarer Blutbestrahlungsgeräte verwendet werden können. Dieses Radiometer kann Thulium-169 unter Einwirkung eines starken Neutronenstrahls in Thulium-170 umwandeln und dabei Röntgenstrahlen aussenden, um das Blut zu bestrahlen und weiße Blutkörperchen zu reduzieren, und es sind diese weißen Blutkörperchen, die Organe verursachen die Abstoßung von Transplantaten und reduziert so die frühe Abstoßung von Organen.
(2) Das Tulium-Element kann auch in der klinischen Diagnose und Behandlung von Tumoren eingesetzt werden, da es eine hohe Affinität zu Tumorgeweben aufweist. Schwere Seltene Erden haben eine größere Affinität als leichte Seltene Erden, und das Thuliumelement hat die höchste Affinität.
(3) Thulium wird als Aktivator LaOBr:Br (blau) im Leuchtstoff des Röntgenverstärkerschirms verwendet, um die optische Empfindlichkeit zu erhöhen und so die Exposition und den Schaden von zu verringern. Es kann die Röntgendosis um 50 % reduzieren. im Vergleich zu anderen Methoden, was in medizinischen Anwendungen von großer praktischer Bedeutung ist.
(4) Thulium kann auch als Zusatzstoff in Metallhalogenidlampen neuer Lichtquellen verwendet werden. Aufgrund seines besonderen Spektrums kann Thulium wie Scandium in der Bogenlampenbeleuchtung eingesetzt werden. Das grüne Licht, das von Bogenlampen mit Thulium emittiert wird, wird nicht von den Emissionslinien anderer Elemente verdeckt. Da Thulium unter ultravioletter Strahlung blaue Fluoreszenz ausstrahlt, wird Thulium auch als eines der Fälschungsschutzzeichen in Euro-Banknoten verwendet. Die blaue Fluoreszenz, die von mit Thulium versetztem Calciumsulfat emittiert wird, wird in Personendosimetern zur Messung der Strahlendosis verwendet.
(5) Seltenerdglas-Lasermaterialien können durch Zugabe von Tm3+ zu Glas hergestellt werden, das derzeit das Festkörperlasermaterial mit dem größten Ausgangsimpulsvolumen und der höchsten Ausgangsleistung ist. Tm3+ kann auch als aktiviertes Ion für Seltenerd-Upconversion-Lasermaterialien verwendet werden.
Die derzeit wichtigste Verwendung von Thulium ist die Herstellung von Thulium-dotierten Faserlasern. Die Laserwellenlänge seiner Ausgabe liegt etwa bei der Wellenlänge von 2 pm, und das Wassermolekül hat einen starken Absorptionspeak im mittleren Infrarot nahe dieser Wellenlänge, sodass es als ideale Lichtquelle für Medizin, Augensicherheit, ultraschnelle Optik und Nahbereich gilt Fernerkundung und Biologie. Gleichzeitig finden Thulium-dotierte Faserlaser auch im medizinischen Bereich zahlreiche Anwendungen, darunter beschleunigte Verdampfung, ultrafeine Schneidtechnologie und Koagulationshämostase in der Medizin. Darüber hinaus kann der leistungsstarke Thulium-dotierte Faserlaser nicht nur für die sichere Wellenlänge des menschlichen Auges und als Lidar-Lichtquelle verwendet werden, sondern kann auch als Pumpquelle für Festkörperkristalllaser verwendet werden, um die Leistung weiter zu steigern Infrarotlaser mit längerer Wellenlänge.
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