紹介
1879年、スウェーデンの化学者P. T. Cleveは、ゲルマナイトから淡緑色の酸化物を単離し、この酸化物をスカンディナヴィアの「極北」トゥーレ(Thule)にちなんでトゥーリア、新元素をトゥリウム(Thulium)と命名した。
自然界では、元素のこはくは決して単一の物質として存在しないが、しばしばゲルマニウムとイットリウムと共存する。 さらに、こはくはモナザイト、トラップ岩、黒金鉱山にも存在し、全体の約10万分の7(ppm)を占める。
ツリウム Tm
原子番号:69
原子量:168.934 u
電子配置:最外殻電子配置は4f13 6s2。
物理的/化学的性質:明るい銀白色の金属光沢を持ち、柔らかく延性のある金属である。 乾燥した空気中では強い耐食性を持つ。
ツリウムの主な応用分野:
- 医療用途: 琥珀の主な用途のひとつは、医療用画像処理である。 特に医療用磁気共鳴画像法(MRI)では、高品質の画像を得るために、医療検査中の照射と画像化のためのレーザービームの製造に使用されます。 この目的に使用される角閃石は通常、希土類元素の角閃石同位体である。 レーザー材料用のドーパントの例としては、鈥クロム-トリプルドープペリレン-アルミニウムガーネット(Ho:Cr:Tm:YAG)、ドープペリレン-アルミニウムガーネット(Tm:YAG)などがある。
- ワイヤレス通信:いくつかの同位体(例えば170 Tm)は携帯用X線装置で使用され、これらのマイクロ波源はワイヤレス通信とレーダーシステムで重要な役割を果たしている。 この使用は、こはくの特別な核の特性を利用します。
- 実験物理学:実験物理学、特に原子核や素粒子物理学の研究において、放射線や粒子の性質を測定するために興味深い金属を検出器として使用すること。
- 材料科学:新素材や特殊磁性材料の研究など、材料科学の研究への応用もある。
- 核エネルギーへの応用:ツリウムの同位体は、核エネルギーと核反応の性質を理解するために、多くの核反応や実験に使用されている。169Tmは、核物理学実験に有用な熱中性子源の製造に使用されている。