Nama-nama geografis unsur kimia. bahan termoEMF

Ada banyak di tabel periodik unsur kimia yang diberi nama berdasarkan nama geografis. Mereka dapat dibagi menjadi jelas atau tidak jelas. Nama geografis yang jelas dari unsur-unsur kimia, seperti yang dapat dilihat dari namanya, secara langsung menunjuk ke toponim, di antaranya, misalnya, amerisium. Yang lebih menarik adalah kelompok kedua, yang mencakup nama geografis unsur kimia yang tidak jelas bagi pembaca berbahasa Rusia, sebagai contoh, rutenium dapat diberikan - dari lat. Rusia. Jadi, mari kita pertimbangkan semua elemen ini secara terpisah.

  1. europium dinamai setelah Eropa dibuka ahli kimia Prancis Eugène Demarce, yang menerimanya pada tahun 1901 dan memberinya nama.
  2. Amerisium diperoleh secara artifisial pada tahun 1944 di Laboratorium Metalurgi Universitas Chicago Glenn Seaborg dengan staf. Luar kulit elektron elemen baru (5f) ternyata mirip dengan europium (4f). Oleh karena itu, unsur tersebut dinamai menurut Amerika, karena europium dinamai menurut nama Eropa.
  3. Berilium dinamakan demikian setelah mineral beryl, yang pada gilirannya mendapatkan namanya dari kota Belur di India. Di India, ada banyak endapan zamrud, yang merupakan berbagai beril. Sangat mengherankan bahwa pada awalnya berilium disebut "glisium" (dari glikos Yunani - manis), karena. memiliki aftertaste yang manis.
  4. Berkelium mendapatkan namanya dari kota Berkeley, di sanalah unsur radioaktif ini diperoleh pada tahun 1949.
  5. galium berasal dari bahasa latin Gallia - Perancis. Keberadaan galium secara ilmiah diprediksi oleh D. I. Mendeleev. Penemuan galium memperkuat posisi Hukum periodik, dengan jelas menunjukkan kemungkinan memprediksi penemuan unsur kimia baru. Gallium ditemukan oleh ahli kimia Perancis Paul Emile Lecoq de Boisbaudran pada tahun 1875.
  6. Hafnium dinamai Kopenhagen, di mana dibuka. Diterjemahkan dari bahasa Latin Hafnia - Kopenhagen.
  7. Germanium elemen ini dinamai berdasarkan tempat kelahiran ilmuwan Clemens Winkler, yang menemukan elemen tersebut, Jerman
  8. holmium mendapat namanya dari nama lama Stockholm - Holmia. Di sanalah sebuah mineral ditemukan, dari mana unsur kimia baru diisolasi pada tahun 1879.
  9. Darmstadt- berasal dari "kota sains" Jerman Darmstadt, di mana elemen ini disintesis pada tahun 1994.
  10. dubnium. Dan ini adalah "kota sains" fisikawan dan kimiawan Rusia - kota pinggiran kota dubna. Dubnium diperoleh di kota ini pada tahun 1970. Ilmuwan Soviet mengusulkan nama elemen baru nilsborium, untuk menghormati Niels Bohr. Nama-nama seperti ganium dan joliotium juga telah diusulkan. Namun, pada tahun 1997 unsur kimia ini menerima nama resmi dubnium.
  11. itrium
  12. Iterbium
  13. Teriy
  14. Erbium. Semua 4 unsur kimia di atas ditemukan dalam mineral dari tambang dekat desa Ytterby di pulau Resarö dekat Stockholm dan karena itu mendapatkan nama mereka untuk menghormati pemukiman ini.
  15. Kalifornium memimpin nama dari negara bagian California di AS, diterima pada tahun 1950 di Berkeley, yang terletak di California.
  16. Livermorium dinamai Laboratorium Nasional Lawrence Livermore (Livermore, California, AS), di mana unsur kimia ini pertama kali disintesis.
  17. Lutetium. Paris sebelumnya disebut Lutetia, unsur kimia ini ditemukan pada tahun 1907 oleh ahli kimia Prancis J. Urbain.
  18. Magnesium. Nama latin untuk unsur magnesium Magnesium berasal dari nama kota Tua Magnesia di Asia Kecil, di sekitarnya terdapat endapan mineral magnesit.
  19. mangan di zaman kuno itu dikenal sebagai "magnesia hitam". PADA awal XIX abad, nama "manganum" diadopsi untuk itu (dari Manganerz Jerman - bijih mangan).
  20. polonium dinamai berdasarkan tempat kelahiran ilmuwan terkemuka Maria Skłodowska-Curie dari Polandia.
  21. renium dibuka pada tahun 1925 ahli kimia Jerman Ida dan Walter Noddack. Elemen ini mengambil namanya dari provinsi Rhine di Jerman tempat Ida Noddack berasal.
  22. rutenium ditemukan oleh profesor Universitas Kazan Karl Klaus pada tahun 1844, yang menamai rutenium untuk menghormati Rusia (Ruthenia adalah nama Latin untuk Rus/Rusia)
  23. Skandium tidak lain adalah Skandinavia, elemen pada tahun 1879 ahli kimia Swedia Lars Nilson.
  24. Stronsium ditemukan dalam mineral strontianite, ditemukan pada tahun 1764 di sebuah tambang timah dekat desa Strontian di Skotlandia, yang kemudian memberi nama pada elemen baru tersebut.
  25. Thulium dinamai demikian oleh ahli kimia Swedia P. T. Kleve memberinya nama untuk menghormati pulau mitos Thule yang terletak di utara Eropa
  26. Perancis ditemukan pada tahun 1939 oleh Marguerite Perey, seorang karyawan Institut Radium di Paris. Dia juga memberinya nama untuk menghormati tanah airnya - Prancis.
  27. Hassius pertama kali diperoleh pada tahun 1984 di Pusat Penelitian Ion Berat (Darmstadt, Jerman). Mendapat namanya dari nama negara Bagian Hessen; Hassia adalah nama Latin dari Kerajaan, dan kemudian Grand Duchy of Hesse-Darmstadt, di mana Pusat ilmiah ini berada.
  28. Tembaga. kata Rusia tidak memiliki etimologi yang jelas, tetapi nama Latin untuk logam ini Tembaga kembali ke nama kuno pulau Siprus (Aes cuprium, Aes cyprium), yang memiliki deposit tembaga yang sangat kaya.

Seperti yang bisa kita lihat, ada banyak unsur kimia yang mendapatkan namanya dari nama geografis. Tetapi dari nama unsur kimia, hanya satu nama yang bermigrasi ke geografi - Argentina, yang mendapatkan namanya dari kata Latin Argentum, yang berarti perak.
Selain fakta bahwa nama geografis menerima unsur kimia, nama juga dipinjam dari geografi untuk menunjuk zat kimia dan mineral.

Nama geografis bahan kimia dan mineral

  1. Veronal mendapat namanya dari kota italia Verona. Veronal, juga dikenal sebagai barbital, adalah obat hipnotis, dianggap sebagai zat psikotropika.
  2. Koln- "Air Cologne" atau dalam bahasa Prancis eau de Cologne. Resep cologne diciptakan oleh ahli parfum Italia Johann Maria Farina di Cologne, Jerman. Awalnya, komposisi cologne termasuk alkohol, minyak mandarin, jeruk bali, jeruk, serta esensi minyak herbal dan cedar.Pabrik yang didirikan olehnya pada tahun 1709, masih beroperasi hingga sekarang dan merupakan yang tertua di dunia. Cologne pada dasarnya tidak lebih dari parfum. Pada zaman Napoleon, wewangian dianggap obat dan ketika pada tahun 1810 kaisar memerintahkan pengungkapan komposisi semua obat-obatan, pemilik pabrik parfum harus melakukan trik. Mereka menambahkan tiga komponen tambahan: bergamot, neroli dan lemon dan menyebut semuanya "Cologne". Jadi resep parfum terkenal itu tetap menjadi rahasia. Tetapi orang-orang sezaman kita mengungkap resep ini. Cobalah membuat cologne sendiri, wewangian dengan tangan Anda sendiri adalah masalah yang sangat sederhana!
  3. Batu semimulia batu topas mendapatkan namanya dari tempat penemuan pertamanya. Ini pertama kali ditemukan di pulau Topazios (Topazio). Pulau ini terletak di Laut Merah di Mesir selatan dan saat ini disebut St. John's. Penambang Ural disebut topaz "kelas berat", karena. mineralnya sangat keras.
  4. Berharga bahan konstruksi pualam mendapat namanya dari nama kota Basra di Irak. Diterjemahkan dari kata bahasa arab"al-basra" berarti "lunak" dan dikaitkan dengan karakteristik tanah setempat. Nama lain untuk alabaster adalah gipsum, dan nama kimianya adalah kalsium diquasulfat.

Kami mengundang Anda untuk mengkonsolidasikan pengetahuan Anda dan memberikan jawaban atas pertanyaan kuis "

Thulium (lat. Thulium) - elemen kimia subgrup sekunder golongan ketiga periode keenam sistem periodik unsur kimia. Dilambangkan dengan simbol Tm, nomor atom - 69, termasuk dalam kelompok lantanida. Zat sederhana thulium (nomor CAS 7440-30-4) adalah logam yang mudah diproses dengan warna keperakan warna putih.

Cerita

Thulium ditemukan oleh ahli kimia Swedia P. T. Kleve pada tahun 1879 saat mencari pengotor dalam erbium oksida Er 2 O 3 . Metode yang sama sebelumnya memungkinkan C. G. Mosander menemukan unsur tanah jarang lainnya. Ketika pengotor diisolasi, Kleve memperoleh dua oksida - oksida holmium coklat dan oksida thulium hijau. Pada tahun 1911, T. W. Richards menerima elemen di bentuk murni dan diukur berat atomnya.
Setelah mengisolasi oksida dari unsur yang tidak diketahui, P. T. Kleve memberinya nama Thulium untuk menghormati pulau legendaris Thule yang terletak di utara Eropa (Yunani kuno , lat. Thule), nama kuno Skandinavia.

Resi

Logam thulium diperoleh dengan reduksi metalotermik TmF 3 menggunakan kalsium: 2TmF 3 + 3Ca = 3CaF 2 + 2Tm

Distribusi di alam

thulium adalah elemen langka, isinya di kerak bumi 2,7 × 10 -5 berat. %, di air laut- 10 -7 mg/liter. Bersama dengan elemen tanah jarang lainnya, thulium hadir dalam mineral seperti xenotime, euxenite, monazite, loparite, dan beberapa lainnya.

Mudah diproses dan memiliki warna putih keperakan. Meskipun kelangkaan dan harga tinggi, thulium digunakan dalam laser solid-state canggih dan sebagai radioisotop dalam mesin sinar-x portabel.


1. Sejarah

Thulium ditemukan oleh ahli kimia Swedia Per Theodor Cleve sebagai campuran oksida unsur tanah jarang lainnya (metode yang diusulkan oleh Carl Gustav Mozander untuk mencari dan mengisolasi unsur tanah jarang baru digunakan). Kleve memisahkan semua pengotor yang diketahui dari erbium, elemen "bumi" (oksida) (23). Setelah prosedur tambahan, Kleve mengisolasi dua zat baru: satu Cokelat, hijau lainnya. Brown adalah bumi, yang Kleve usulkan untuk menyebutnya "holmium" dan yang sesuai dengan elemen holmium, sedangkan bumi hijau ia sebut "Tullia" dan elemen baru Thule untuk menghormati Thule, nama latin Skandinavia.

Tullium sangat langka sehingga salah satu dari penjelajah awal tidak cukup untuk bisa membersihkannya cukup untuk dilihat warna hijau senyawa, mereka harus bersukacita, jika hanya karena garis spektral karakteristik thulium ditingkatkan ketika erbium secara bertahap dihilangkan dari sampel. Peneliti pertama yang mendapatkan thulium (thulium oksida) yang cukup murni adalah Charles James, dari Durham College, New Hampshire. Pada tahun 1911 ia melaporkan bahwa kristalisasi fraksional bromat memungkinkannya untuk mengisolasi bahan murni. Dia melakukan 15.000 "operasi" kristalisasi untuk menetapkan homogenitas materinya.

thulium oksida kemurnian tinggi pertama kali tersedia secara komersial pada akhir 1950-an, sebagai hasil dari perbaikan dalam teknologi pemisahan pertukaran ion. Divisi Kimia Lindsay dari American Potash & Chemical Corporation menawarkan nilai kemurnian 99% dan 99,9%. Harga per kilogram berfluktuasi antara US$4.600 dan US$13.300 dari hingga untuk obat murni 99,9%, itu adalah yang paling harga tinggi ke lantanida setelah lutetium.


2. Prevalensi dan produksi

Unsur ini tidak pernah ditemukan di alam dalam keadaan bebas, tetapi ditemukan di jumlah besar dalam mineral dengan unsur tanah jarang lainnya. Kandungannya di kerak bumi adalah 0,5 mg/kg. Thulium terutama ditambang dari monasit (~0,007% thulium), bijih yang ditemukan di beberapa pasir, menggunakan teknologi pertukaran ion. Pertukaran ion baru dan teknologi ekstraksi pelarut organik telah memungkinkan untuk mengisolasi thulium lebih efisien dan lebih mudah, mengurangi biaya ekstraksi. Sumber utama thulium saat ini adalah endapan tanah liat Cina selatan. Dalam mineral seperti itu, di mana yttrium membentuk 2/3 dari total komponen tanah jarang dari bijih, hanya ada 0,5% thulium. Setelah isolasi, logam dapat diisolasi dengan mereduksi oksidanya dengan lantanum atau kalsium dalam reaktor tertutup pada suhu tinggi. Menurut metode lain, thulium direduksi dari fluorida oleh kalsium metalotermik:
2TmF 3 + 3Ca = 3CaF 2 + 2Tm


3. Sifat kimia

Thulium perlahan, dan pada suhu tinggi aktif bereaksi dengan oksigen atmosfer untuk membentuk thulium (III) oksida:

4 Tm + 3 O 2 → 2 Tm 2 O 3

Bereaksi lambat dengan air, tetapi reaksi dipercepat dengan pemanasan untuk membentuk hidroksida:

2 Tm + 6 H 2 O → 2 Tm (OH) 3 + 3 H 2 2 Tm + 3 F 2 → 2 TmF 3 [garam putih] 2 Tm + 3 Cl 2 → 2 TmCl 3 [garam warna kuning] 2 Tm + 3 Br 2 → 2 TmBr 3 [garam putih] 2 Tm + 3 I 2 → 2 TmI 3 [garam kuning]

4.2. Sumber sinar-X

Meskipun itu harga tinggi, dalam mesin sinar-x portabel, thulium, yang disinari dengan neutron dalam reaktor nuklir, digunakan sebagai sumber radiasi. Sumber-sumber ini telah aktif selama kurang lebih satu tahun sebagai alat di unit medis dan gigi bergerak, serta untuk mendeteksi cacat pada komponen mekanis dan elektronik yang sulit dijangkau. Sumber seperti itu tidak membutuhkan yang serius perlindungan radiasi- lapisan timah kecil sudah cukup.

5. Peran dan peringatan biologis

Peran biologis thulium tidak diketahui, meskipun telah dicatat agak merangsang metabolisme. garam larut thulium sedikit beracun jika dimasukkan ke dalam tubuh dalam jumlah besar, tetapi garam yang tidak larut tidak beracun. Thulium tidak diserap oleh akar tanaman, dan karenanya tidak masuk rantai makanan orang. Sayuran biasanya hanya mengandung satu miligram thulium per ton berat kering.)

literatur

  • Daftar istilah dalam kimia // J. Opeida, O. Schweika. Institut Kimia Organik Fisik dan Kimia Batubara dinamai L.M. Litvinenko NAS dari Ukraina, Donetsk Universitas Nasional- Donetsk: "Weber", 2008. - 758 hal. ISBN 978-966-335-206-0

(Thulium; dari nama Latin Skandinavia - Thule), Tm - unsur kimia golongan III sistem periodik elemen; pada. n. 69, di. m.168.9342; termasuk dalam unsur tanah jarang. Logam abu-abu muda. Dalam senyawa, ia menunjukkan keadaan oksidasi +3 (>3). Dikenal sejak nomor massa dari 165 hingga 175. Dari mereka nilai praktis memiliki isotop 170Tm. Thulium ditemukan (1879) oleh ahli kimia Swedia, P. Kleve.

Logam thulium pertama kali diperoleh oleh Amer. ilmuwan F. Spedding dan A. Daan. Kandungan thulium di kerak bumi adalah 8·10 -5%. Euxenite juga merupakan mineral utama untuk memperoleh thulium. sel kristal thulium heksagonal jenis magnesium rapat, dengan periode a = 3,5374 A dan c = 5,558 A. Massa jenis (t-ra 25 ° C) 9,314 g / cm3; mp1545°С; bp 1727°С; koefisien ekspansi termal 13,3-10-6 derajat; kapasitas panas 6,46 kal/g atom derajat; hambatan listrik 90 mikrocm-cm; titik 22 K; fungsi kerja elektron 3.12 eV. Modulus norma, elastisitas 7710 kgf/mm2; modulus geser 3100 kgf/mm2; koefisien Poisson 0,235; HB = 55 (logam 99,0%).

Thulium mudah dikerjakan. aktif secara kimiawi. Ini teroksidasi kuat di udara. Ini juga membentuk koneksi dengan banyak orang lain. elemen. Thulium diperoleh dengan reduksi metalotermik oksida dengan lantanum pada suhu 1000-1500 ° C. Untuk mendapatkan logam murni, thulium disuling. Thulium diproduksi dalam bentuk batangan kecil. Isotop 170Тm menemukan aplikasi dalam perangkat tembus sinar-X portabel.

Lit.: Gerasimovsky V. I. Geokimia unsur tanah jarang. Dalam: Unsur tanah jarang (Perolehan, analisis, aplikasi).

Artikel tentang topik unsur kimia Thulium

Thule - jadi pada zaman Kekaisaran Romawi mereka menyebut Skandinavia, utara Eropa. Thulium adalah nama unsur yang ditemukan oleh Kleve pada tahun 1879. Pertama, Kleve menemukan yang baru garis spektral, dan kemudian adalah yang pertama mengisolasi oksida hijau pucat dari unsur No. 69 dari gadolinit.

Distribusi thulium

Menurut Akademisi A.P. Vinogradov, thulium adalah yang paling langka (kecuali untuk promethium) dari semua elemen tanah jarang. Kandungannya di kerak bumi adalah 8 * 10 -5%. Dalam hal refraktori, thulium adalah yang kedua di antara lantanida.: titik lelehnya adalah 1550-1600 ° C (dalam buku referensi adalah ukuran yang berbeda; Ini tampaknya karena kemurnian sampel yang tidak sama). Ini adalah yang kedua setelah lutetium dalam hal titik didih.
Meskipun prevalensi minimal, thulium ditemukan penggunaan praktis lebih awal dari banyak lantanida yang lebih umum. Diketahui, misalnya, bahwa mikro-pengotor thulium dimasukkan ke dalam bahan semikonduktor (khususnya, ke dalam galium arsenida) dan bahan untuk laser. Tapi, anehnya, yang lebih penting daripada thulium stabil alami (isotop 16STm) bagi kita ternyata adalah thulium-170 radioaktif.
Thulium-170 terbentuk di reaktor nuklir dengan iradiasi neutron dari thulium alami. Isotop ini, dengan waktu paruh 129 hari, memancarkan sinar gamma yang relatif lunak dengan energi 84 KeV (energi keras). radiasi gamma diukur tidak dalam kiloelektronvolt, tetapi dalam MeVs - dalam jutaan elektronvolt).


Atas dasar isotop ini, instalasi transmisi sinar-X kompak dibuat, yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan mesin sinar-X konvensional. Tidak seperti mereka, perangkat thulium tidak memerlukan catu daya, mereka jauh lebih kompak, lebih ringan, dan lebih sederhana dalam desain. Perangkat thulium mini cocok untuk diagnosa x-ray pada jaringan dan organ yang sulit, dan terkadang tidak mungkin, untuk dilihat melalui mesin x-ray konvensional.
Sinar gamma Thulium bersinar tidak hanya melalui jaringan hidup, tetapi juga logam. Detektor cacat gamma Thulium sangat nyaman untuk memindai bagian berdinding tipis dan lasan. Saat bekerja dengan sampel dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm, detektor cacat ini adalah yang paling sensitif. Dengan bantuan thulium-170, tulisan yang sama sekali tidak terlihat dan tanda-tanda simbolis ditemukan pada lapisan perunggu helm Asyur abad ke-9. SM e. Helm itu dibungkus dengan film fotografi dan mulai bersinar dengan sinar gamma thulium yang lembut. Tanda-tanda yang terhapus oleh waktu muncul di film yang dikembangkan ...
Selain detektor cacat, preparat thulium-170 digunakan dalam perangkat yang disebut pengukur kekeruhan. Dengan menghamburkan sinar gamma, perangkat ini menentukan jumlah partikel tersuspensi dalam cairan.
Perangkat Thulium dicirikan oleh kekompakan, keandalan, dan kecepatan. Satu-satunya kelemahan mereka adalah waktu paruh thulium-170 yang relatif singkat. Tapi di sini, seperti yang mereka katakan, tidak ada yang bisa dilakukan.
Sumber gamma thulium menjadi lebih murah karena produksinya meningkat. Kembali pada tahun 1961, lima jenis sumber thulium diproduksi di negara kita, dan harganya mulai dari 5,5 hingga 250 rubel. Dan satu kilogram thulium stabil logam pada saat yang sama harganya lebih dari 25 ribu rubel.
Teknologi baru yang lebih maju untuk produksi lantanida memungkinkan untuk baru-baru ini secara signifikan mengurangi harga mereka. Pada tahun 1970, harga thulium sudah 13 ribu rubel per kilogram. Tapi, dan telah menjadi hampir setengah harga, itu masih tetap yang paling langka dan paling mahal dari semuanya. lantanida.