La mineralogia del luteci
Propietats generals | |
---|---|
Símbol: | Lu |
Número atòmic: | 71 |
Pes atòmic estàndard (A r ): | 174.9668(1) |
Configuració electrònica: | [ Cotxe ]4f 14 5d 1 6s 2 |
Fotografies | ||
---|---|---|
![]() ![]() | ||
< | París | > |
Propietats atòmiques | |
---|---|
Electronegativitat (escala de Pauling): | 1.27 |
Radi atòmic: | 217 p.m |
Radi iònic: | 86.1 p. m. (+3) |
1a energia d'ionització: | 524 kJ/mol |
1a afinitat electrònica: | -50 kJ/mol |
Estats d'oxidació: | 3 |
Propietats físiques | |
---|---|
Estat estàndard: | sòlid |
Tipus d'enllaç: | metàl·lic |
Punt de fusió: | 1936 K |
Punt d'ebullició: | 3675 K |
Densitat: | 9,84 g/cm 3 |
Metall/no metàl·lic: | metall de transició |
Isòtops principals del luteci | ||||
---|---|---|---|---|
Isòtop | % a la Natura | Mitja vida | Tipus de decadència | Producte de descomposició |
173 Lu | sintètic | 1,37 anys | e | 173 Yb |
174 Lu | sintètic | 3.31 anys | e | 174 Yb |
175 Lu | 97.41% | - | a ? | 171 Tm |
176 Lu | 2.59% | 3.78×10 10 i | b− | 176 Hf |
Principals ions de luteci | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Ió | Exemples de minerals | ||
Luteci | Lu 3+ |
Altra informació | |
---|---|
Any descobert: | 1906 |
Descobert per: | ![]() ![]() Georges Urbain i Carl Auer von Welsbach |
Any aïllat: | 1906 |
Aïllat per: | Carl Auer von Welsbach |
Nomenat per: | ![]() |
Codificació de colors CPK: | #00AB24 |
Enllaços externs: | Viquipèdia WebElements Laboratori Nacional de Los Alamos Theodore Gray's PeriodicTable.com |
Compostos simples | |||
---|---|---|---|
Nitrurs | trinitrur diluït | LuN | +3 |
Sulfurs | trisulfur de diluteci | Lu 2 S 3 | +3 |
Tellurides | Tritel·lúrura diluïda | Lu 2 El 3 | +3 |
Fluorurs | trifluorur de luteci | LuF 3 | +3 |
Clorurs | triclorur de luteci | LuCl 3 | +3 |
Iodurs | triiodur de luteci | Seva 3 | +3 |
Òxids | triòxid de diluteci | Lu 2 O 3 | +3 |
Niòbats/Tantalats | tantalat de luteci | LuTaO 4 | +3 |
Geoquímica del luteci | |
---|---|
Classificació de Goldschmidt: | Litòfil |
Lu 3+ va ser un dels ions menys esgotats del mantell en la formació de l'escorça. | |
Lu 3+ s'enriqueix en inclusions riques en Ca-Al en meteorits en relació amb la composició del sistema solar. | |
Lu 3+ es concentra en sòls i sediments residuals (menys certesa). |
Abundància elemental per a París | ||
---|---|---|
Escorça (manual CRC) | 8 x 10 -7 | fracció de massa, kg/kg |
Crosta (Kaye & Laby) | 8 x 10 -7 | fracció de massa, kg/kg |
Escorça (Ahrens/Taylor) | 3,00 x 10 -7 | fracció de massa, kg/kg |
Escorça (Ahrens/Wänke) | 5,76 x 10 -7 | fracció de massa, kg/kg |
Escorça (Ahrens/Weaver) | 2,30 x 10 -7 | fracció de massa, kg/kg |
Escorça superior (Ahrens/Taylor) | 3,20 x 10 -7 | fracció de massa, kg/kg |
Escorça superior (Ahrens/Shaw) | 2,30 x 10 -7 | fracció de massa, kg/kg |
Aigua de mar (Manual CRC) | 1,5 x 10 -13 | massa per fracció de volum, kg/L |
Sigui Water (Kaye & Laby) | 1,5 x 10 -13 | massa per fracció de volum, kg/L |
El sol (Kaye & Laby) | 1,5 x 10 -7 | fracció molar àtom relativa a Si=1 |
Sistema Solar (Kaye & Laby) | 3,7 x 10 -8 | fracció molar àtom relativa a Si=1 |
Sistema Solar (Ahrens) | 3,67 x 10 -8 (1.3%) | fracció molar de l'àtom relativa a Si=1 (% d'incertesa) |