Europio

Europio
Imagen ilustrativa del artículo de Europium
Muestra de europio en una bombilla.
Samario ← Europio → Gadolinio
-
  Estructura de cristal cúbico centrada
 
63
Tenido
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
   
                                           
Tenido
Soy
Mesa completaMesa ampliada
Posición en la tabla periódica
Símbolo Tenido
apellido Europio
Número atómico 63
Grupo -
Período 6 º período
Cuadra Bloque f
Familia de elementos Lantánido
Configuración electrónica [ Xe ] 6 s 2 4 f 7
Electrones por nivel de energía 2, 8, 18, 25, 8, 2
Propiedades atómicas del elemento.
Masa atomica 151,964  ± 0,001  u
Radio atómico (calc) 185  p . M.  ( 247 p. M. )
Radio covalente 198  ± 6  pm
Estado de oxidación 3
Electronegatividad ( Pauling ) 1.2
Óxido Basado
Energías de ionización
1 re  : 5.67038  eV 2 e  : 11,25  eV
3 e  : 24,92  eV 4 e  : 42,7  eV
La mayoría de los isótopos estables
Yo asi AÑO Período Maryland Ed PD
MeV
150 Eu {syn.} 36,9  años ε 2,261 150 Sm
151 UE 47,8  % estable con 88 neutrones
152 UE {syn.} 13.537  años ε
β -
1.847
1.819
152 Sm
152 Gd
153 UE 52,2  % estable con 90 neutrones
Propiedades físicas corporales simples
Estado ordinario sólido
Densidad 5.244  g · cm -3 ( 25  ° C )
Sistema de cristal Centrado cúbico
Color blanco plateado
Punto de fusión 822  ° C
Punto de ebullición 1596  ° C
Energía de fusión 9,21  kJ · mol -1
Energía de vaporización 143,5  kJ · mol -1
Volumen molar 28,97 × 10 -6  m 3 · mol -1
Presión de vapor 144  Pa a 1095  K
Calor masivo 180  J · kg -1 · K -1
Conductividad eléctrica 1,12 x 10 6  S · m -1
Conductividad térmica 13,9  W · m -1 · K -1
Diverso
N o  CAS 7440-53-1
N o  ECHA 100.028.328
N o  CE 231-161-7
Precauciones
SGH
SGH07: Tóxico, irritante, sensibilizador, narcóticoSGH08: sensibilizador, mutágeno, carcinógeno, reprotóxicoSGH09: Peligroso para el medio ambiente acuático
Atención H302, H373, H411, H302  : Nocivo en caso de ingestión
H373  : Puede provocar daños en los órganos (indicar todos los órganos afectados, si se conocen), tras una exposición repetida o prolongada (indicar la vía de exposición si se ha demostrado de manera concluyente que ninguna otra
vía de exposición es peligrosa) H411  : Tóxico a la vida acuática con efectos duraderos
Directiva 67/548 / CEE
Altamente inflamable
F Símbolos  :
F  : Fácilmente inflamable

Frases R  :
R17  : Espontáneamente inflamable en el aire.
R14 / 15  : Reacciona violentamente en contacto con el agua, liberando gases extremadamente inflamables.

Frases S  :
S43  : En caso de incendio, utilizar ... (Medios de extinción a especificar por el fabricante. Si el agua aumenta el riesgo, añadir: "No utilizar nunca agua").
S7 / 8  : Consérvese el recipiente bien cerrado y seco.

Frases R  :  14/15, 17,
Frases S  :  7/8, 43,
Unidades de SI y STP a menos que se indique lo contrario.

El europio es un elemento químico , de símbolo Eu y número atómico 63.

Características notables

El europio es el más reactivo de los elementos de tierras raras .

El europio natural está compuesto por 151 Eu y 153 Eu. El europio 153 es el más presente con una abundancia natural de alrededor del 52,2%.

Aplicaciones

Campo nuclear

Productos de fisión de vida media
Propiedad:
Unidad:
t ½
a
% De rendimiento
Q *
keV
βγ
*
155 Eu 4,76 0.0803 252 βγ
85 Kr 10,76 0.2180 687 βγ
113m Cd 14,1 0,0008 316 β
90 Sr 28,9 4.505 2826 β
137 C 30.23 6.337 1176 β γ
121m Sn 43,9 0,00005 390 βγ
151 Sm 88,8 0.5314 77 β
Secciones efectivas de captura de calor
Isótopo 151 UE 152 UE 153 UE 154 UE 155 Eu 156 UE
Producir << 0,45% neg. 0,14% neg. 0,03% 0,01%
Graneros 5.900 12,800 312 1340 3.950

Otras areas

Las aplicaciones comerciales del europio son limitadas.

Historia

Descubrimientos de tierras raras.
Itrio  (1794)

Itrio



Terbio  (1843)



Erbio  (1843)
Erbio

Erbio



Tulio  (1879)



Holmio  (1879)

Holmio



Disprosio  (1886)






Iterbio  (1878)

Iterbio

Iterbio



Lutécium  (1907)




Escandio  (1879)








Cerio  (1803)

Cerio


Lantano  (1839)

Lantano


Didyma  (1839)
Didyma

Neodimio  (1885)



Praseodimio  (1885)



Samario  (1879)

Samario

Samario



Europio  (1901)





Gadolinio  (1880)







Prometio  (1947)


Diagramas de descubrimientos de tierras raras. Las fechas entre paréntesis son las fechas de los anuncios de los descubrimientos. Las ramas representan las separaciones de los elementos de uno antiguo (uno de los elementos nuevos conserva el nombre del antiguo, excepto el didyma).

El europio fue descubierto por Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran en 1890 , quien obtuvo una fracción concentrada de samario : gadolinio con líneas espectrales que no pertenecen ni al samario ni al gadolinum. Sin embargo, el crédito por el descubrimiento generalmente se le da al químico francés Eugène Anatole Demarçay , quien sospechó en 1896 que las muestras de samario descubiertas recientemente estaban contaminadas con un elemento desconocido. Pudo aislar el europio en 1901 .

Los clatratos de europio se sintetizaron con la esperanza de que tuvieran las propiedades termoeléctricas interesantes.

Toxicología, ecotoxicología

Los fenómenos de complejación y bioacumulación del europio a nivel celular y molecular han permanecido desconocidos durante mucho tiempo por falta de estudios. En el estado trivalente, el europio (como análogo de los actínidos trivalentes) y el uranio (VI) interactúan con ciertas proteínas ( fitoquelatinas ) que se sabe que protegen a las células de los efectos de la intrusión de metales pesados ​​en un organismo vegetal, y que también se pensaba que era tóxico. implicados en el secuestro de radionucleidos en organismos vivos. También se estudió la reactividad de sus subentidades constituyentes ( glicina , ácido glutámico , cisteína  ; polipéptidos ( glutatión reducido y oxidado), así como la especiación de contaminantes en solución ( estequiometría ) y las constantes de equilibrio asociadas a la formación de estas especies.

Las subentidades mostraron un poder complejante moderadamente alto con respecto a los radionucleidos (log ß1.1 del orden de 2 o 5, a pH 3 o 6 respectivamente), con especies producidas que son mononucleares (una sola molécula de ligando por especie (1: 1)) e interacciones relacionadas con grupos duros (oxigenados). Pero ciertas fitoquelatinas (PC2 a PC4) completan el europio de manera más eficaz, tanto para soluciones sintéticas que imitan el contexto "biológico" (pH neutro y fuerza iónica de 0,1 mol / L, etc.), como durante la contaminación celular real por diferentes cantidades de europio. Las células han absorbido significativamente el europio.

Depósitos

En abril de 2018 , mientras China y Australia son los principales productores de tierras raras, en la revista Nature, los investigadores japoneses estiman que los nuevos depósitos detectados en el este de Japón representan aproximadamente 16 millones de toneladas en 2.500  km 2 de tierras raras , ubicadas en el mar. sedimentos a más de 5000 metros de profundidad; más de 2.499  km 2 , el fondo contendría más de 16 millones de toneladas de óxidos de tierras raras, o 620 años de suministro global de europio (y también 780 años de reserva de itrio , 730 años para disprosio , 420 años para terbio , según un informe de abril Publicación de 2018 en Scientific Reports .

La Rumania tiene minas de tierras raras que producen europio y disprosio . Cerrados en la década de 1980, hay planes para reabrirlos en 2019.

Notas y referencias

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  8. (en) Episodios de la historia de los elementos de tierras raras , Springer Netherlands, al.  "Químicos y Química",1 st de enero de de 1996( ISBN  9789401066143 y 9789400902879 , DOI  10.1007 / 978-94-009-0287-9 ) , xxi.
  9. Ya. Mudryk, P. Rogl, C. Paul, S. Berger, E. Bauer, G. Hilscher, C. Godart, H. Noël, A. Saccone, R. Ferro, Química del cristal y propiedades termoeléctricas de los clatratos con sustitución de tierras raras  ; Physica B: Materia condensada, volumen 328, números 1-2, abril de 2003, páginas 44-48 ( resumen )
  10. Valérie Lourenco, tesis doctoral (Universidad Paris XI) defendida en el Instituto de Física Nuclear de Orsay “  Estudio de la especiación de radionucleidos con moléculas de interés biológico ”, 5 de julio de 2007.
  11. Estudios por espectrofluorimetría láser de resolución de tiempo (SLRT), espectrometría de masas por electropulverización (ES-MS) y espectroscopía de absorción de rayos X (EXAFS)
  12. (in) El tremendo potencial del lodo de aguas profundas como fuente de elementos de tierras raras , Nature , 10 de abril de 2018.
  13. Science (2018), tesoro global de metales de tierras raras encontrado en el lodo de aguas profundas de Japón por Roni Dengler | 13 de abril de 2018
  14. Olivier Duquesne, "  Coches eléctricos: Rumanía reabrirá minas  " , en www.moniteurautomobile.be ,21 de junio de 2019(consultado el 25 de junio de 2019 ) .

Ver también

Artículos relacionados

enlaces externos

Bibliografía


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1  H     Oye
2  Li Ser   B VS NO O F Nació
3  N / A Mg   Alabama PAG S Cl Arkansas
4  K Eso   Carolina del Sur Ti V Cr Minnesota Fe Co O Cu Zn Georgia Ge As Se Br Kr
5  Rb Sr   Y Zr Nótese bien Mes Tc Ru Rh Pd Ag CD En Sn Sb I Xe
6  Cs Licenciado en Letras   La Esto Pr Dakota del Norte Pm Sm Tenido Di-s Tuberculosis Dy Ho Er Tm Yb Leer Hf Tu W Re Hueso Ir Pt A Hg Tl Pb Bi Correos A Rn
7  P. Real academia de bellas artes   C.A Th Pensilvania U Notario público Podría Soy Cm Bk Cf Es Fm Maryland No Lr Rf Db Sg Bh Hs Monte Ds Rg Cn Nueva Hampshire Florida Mc Lv Ts Og
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