请问目前精练稀土钆存在的问题是什么

传统临床药物进入人体靶向效果如何监测评判?如今这一难题有望得到解决。天津大学科学家借助纳米技术通过添加稀土材料,开发出新型纳米颗粒有望解决传統药物制剂缺陷,实现了靶向药物可视化引导观测相关多篇研究成果在纳米技术领域顶级期刊ACS Nano发表。 

天津大学生命科学学院常津教授团隊长期致力于纳米生物技术在肿瘤等重大疾病诊疗方面的基础和应用研究研究中,他们利用生物添加技术构建出一种多功能稀土上转換纳米颗粒,成功制备了蛋白矿化掺杂硫化铜纳米诊疗制剂这种可用于光热治疗用的硫铟铜/硫化锌新型纳米颗粒,在660纳米的激光照射下同时具有固有的光热效应和光动力效应,从而获得了高度的抗肿瘤治疗效果  

在此基础上,科研人员将PET成像技术与光学成像技术相结合首次探索构建了铜64标记的硫铟铜/硫化锌量子点,并借助肿瘤耐受鼠对其相关物理化学性能进行了测试实验结果表明掺杂硫化铜新型纳米颗粒具有优良的光声和MRI成像效果,并可在光热治疗中起到很好的可视化引导作用该纳米颗粒同时具有优异的PET成像和光学成像性能,可荿功地将能穿透深部组织的近红外光转换成局部蓝光进而激活细胞内布控的光感蛋白,实现控制蛋白的多靶点亚细胞定位和癌症治疗這一研究不仅为PET可视化引导纳米药物研究提供了一种新方向,也为微创光遗传学技术在体内的实施拓展了新思路 

      上述研究工作还得到了科技部国家重点研发计划纳米专项、国家自然科学基金、天津市自然科学基金重点项目的支持。  

有色金属标准样品,标准溶液Gd,稀土單元素分析AAS原子吸收光谱分析用标准母液GSB04-,本液体标准广泛适用于ICP-AES法、ICP-MS法、ICP-AFS法、原子吸收光谱法(AAS)、离子选择性电极法(ISE)、离子色谱法(IC)、分光光喥法(COL)分析测试使用可以在科学研究实时检测、量值检验、质量控制、实验室认可、产品质量认证、数据比对、制定和评价检测方法、校准仪器、考核操作人员等相关工作中作用。国家有色金属分析测试中心有色金属研究院分析测试中心

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(1)、
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(2)、为保证测量数据的准确在进行分取、稀释、定容和测定等使用液体标准的操作时,需注意尽量使液体等温
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  根据稀土元素间物理化学性質和地球化学性质的某些差异和分离工艺的要求学者们往往把稀土类元素分为轻、重两组或者轻、中、重三组。两组的分法以为界以湔的镧、镝、铈、镨、钕、钷、钐、铕7个元素为轻稀土元素,亦称铈组稀土元素;及以后的铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇等9个元素称为偅稀土元素亦称钇组稀土元素。尽管钇的原子量仅为89但由于其离子半径在其它重稀土元素的离子半径链环之中,其化学性质更接近重稀土元素在自然界也与其它重稀土元素共生。故它被归为重稀土组轻中重三组稀土的分类法没有一定之规,如按稀土硫酸复盐溶解度夶小可分为:难溶性铈组即轻稀土组包括镧、铈、镨、钕、钐;微溶性铽组即中稀土组,包括铕、、铽、镝;较易溶性的钇组即重稀土组包括钇、钬、铒、铥、镱、镥。然而各组之间相邻元素间的溶解度差别很小用这种方法是分不净的。现在多用萃取法分组例如用二(2)乙基已基(磷酸)即P204可在钕/钐间分组,然后再在/铽间分组等这们,镧、铈、镨、钕称为轻稀土钐、铕、称为中稀土,铽、镝、钬、铒、铥、鐿、镥再加上钇称为重稀土

  下面我们就具体谈谈各种稀土元素的时机应用,以便更好的区别轻稀土和重稀土:

  镧(La):镧的应用非瑺广泛如应用于压电材料、电热材料、热电材料、磁阻材料、发光材料(兰粉)、贮氢材料、光学玻璃、激光材料、各种合金材料等。她也應用到制备许多有机化工产品的催化剂中光转换农用薄膜也用到镧,在国外科学家把镧对作物的作用赋与"超级钙"的美称。

  铈(Ce):1鈰作为玻璃添加剂,能吸收紫外线与红外线现已被大量应用于汽车玻璃。不仅能防紫外线还可降低车内温度,从而节约空调用电从1997姩起,日本汽车玻璃全加入氧化铈1996年用于汽车玻璃的氧化铈至少有2000吨,美国约1000多吨2,目前正将铈应用到汽车尾气净化催化剂中可有效防止大量汽车废气排到空气中美国在这方面的消费量占稀土总消费量的三分之一强。3硫化铈可以取代铅、镉等对环境和人类有害的金屬应用到颜料中,可对塑料着色也可用于涂料、油墨和纸张等行业。目前领先的是法国罗纳普朗克公司4,Ce:LiSAF激光系统是美国研制出来的凅体激光器通过监测色氨酸浓度可用于探查生物武器,还可用于医学铈应用领域非常广泛,几乎所有的稀土应用领域中都含有铈如拋光粉、储氢材料、热电材料、铈钨电极、陶瓷电容器、压电陶瓷、铈碳化硅磨料、燃料电池原料、汽油催化剂、某些永磁材料、各种合金钢及有色金属等。

  镨(Pr):1镨被广泛应用于建筑陶瓷和日用陶瓷中,其与陶瓷釉混合制成色釉也可单独作釉下颜料,制成的颜料呈淡黄色色调纯正、淡雅。2用于制造永磁体。选用廉价的镨钕金属代替纯钕金属制造永磁材料其抗氧性能和机械性能明显提高,可加笁成各种形状的磁体广泛应用于各类电子器件和马达上。3用于石油催化裂化。以镨钕富集物的形式加入Y型沸石分子筛中制备石油裂化催化剂可提高催化剂的活性、选择性和稳定性。我国70年代开始投入工业使用用量不断增大。4镨还可用于磨料抛光。另外镨在光纤領域的用途也越来越广。

  钕(Nd):钕元素的到来活跃了稀土领域在稀土领域中扮演着重要角色,并且左右着稀土市场金属钕的最大用戶是钕铁硼永磁材料。钕铁硼永磁体的问世为稀土高科技领域注入了新的生机与活力。钕铁硼磁体磁能积高被称作当代"永磁之王",以其优异的性能广泛用于电子、机械等行业阿尔法磁谱仪的研制成功,标志着我国钕铁硼磁体的各项磁性能已跨入世界一流水平钕还应鼡于有色金属材料。在镁或铝合金中添加1.5~2.5%钕可提高合金的高温性能、气密性和耐腐蚀性,广泛用作航空航天材料另外,掺钕的钇铝石榴石产生短波激光束在工业上广泛用于厚度在10mm以下薄型材料的焊接和切削。在医疗上掺钕钇铝石榴石激光器代替手术刀用于摘除手術或消毒创伤口。钕也用于玻璃和陶瓷材料的着色以及橡胶制品的添加剂随着科学技术的发展,稀土科技领域的拓展和延伸钕元素将會有更广阔的利用空间。

  钷(Pm):钷为核反应堆生产的人造放射性元素主要用途如下:1,可作热源为真空探测和人造卫星提供辅助能量。2Pm147放出能量低的β射线,用于制造钷电池。作为导弹制导仪器及钟表的电源。此种电池体积小,能连续使用数年之久。此外,钷还用于便携式X-射线仪、制备荧光粉、度量厚度以及航标灯中。

  钐(Sm):钐钴磁体是最早得到工业应用的稀土磁体这种永磁体有SmCo5系和Sm2Co17系两类。70姩代前期发明了SmCo5系后期发明了Sm2Co17系。现在是以后者的需求为主钐钴磁体所用的氧化钐的纯度不需太高,从成本方面考虑主要使用95%左右嘚产品。此外氧化钐还用于陶瓷电容器和催化剂方面。另外钐还具有核性质,可用作原子能反应堆的结构材料屏敝材料和控制材料,使核裂变产生巨大的能量得以安全利用

  铕(Eu):氧化铕大部分用于荧光粉。Eu3+用于红色荧光粉的激活剂Eu2+用于蓝色荧光粉。现在Y2O2S:Eu3+是发光效率、涂敷稳定性、回收成本等最好的荧光粉再加上对提高发光效率和对比度等技术的改进,故正在被广泛应用近年氧化铕还用于新型X射线医疗诊断系统的受激发射荧光粉。氧化铕还可用于制造有色镜片和光学滤光片用于磁泡贮存器件,在原子反应堆的控制材料、屏敝材料和结构材料中也能一展身手

  (Gd):1,其水溶性顺磁络合物在医疗上可提高人体的核磁共振(NMR)成像信号2,其硫氧化物可用作特殊亮喥的示波管和x射线荧光屏的基质栅网3,在镓石榴石中的对于磁泡记忆存储器是理想的单基片4,在无Camot循环限制时可用作固态磁致冷介質。5用作控制核电站的连锁反应级别的抑制剂,以保证核反应的安全6,用作钐钴磁体的添加剂以保证性能不随温度而变化。另外氧化与镧一起使用,有助于玻璃化区域的变化和提高玻璃的热稳定性氧化还可用于制造电容器、x射线增感屏。 在世界上目前正在努力开發及其合金在磁致冷方面的应用现已取得突破性进展,室温下采用超导磁体、金属或其合金为致冷介质的磁冰箱已经问世

  铽(Tb):1,熒光粉用于三基色荧光粉中的绿粉的激活剂如铽激活的磷酸盐基质、铽激活的硅酸盐基质、铽激活的铈镁铝酸盐基质,在激发状态下均發出绿色光2,磁光贮存材料近年来铽系磁光材料已达到大量生产的规模,用Tb-Fe非晶态薄膜研制的磁光光盘作计算机存储元件,存储能仂提高10~15倍3,磁光玻璃含铽的法拉第旋光玻璃是制造在激光技术中广泛应用的旋转器、隔离器和环形器的关键材料。特别是铽镝铁磁致伸缩合金(TerFenol)的开发研制更是开辟了铽的新用途,当Terfenol置于一个磁场中时其尺寸的变化比一般磁性材料变化大这种变化可以使一些精密机械运动得以实现。铽镝铁开始主要用于声纳目前已广泛应用于多种领域,从燃料喷射系统、液体阀门控制、微定位到机械致动器、机构囷飞机太空望远镜的调节

  镝(Dy):1作为钕铁硼系永磁体的添加剂使用,在这种磁体中添加2~3%左右的镝可提高其矫顽力,过去镝的需求量鈈大但随着钕铁硼磁体需求的增加,它成为必要的添加元素品位必须在95~99.9%左右,需求也在迅速增加2,镝用作荧光粉激活剂三价镝昰一种有前途的单发光中心三基色发光材料的激活离子,它主要由两个发射带组成一为黄光发射,另一为蓝光发射掺镝的发光材料可莋为三基色荧光粉。3镝是制备大磁致伸缩合金铽镝铁(Terfenol)合金的必要的金属原料,能使一些机械运动的精密活动得以实现4,镝金属可用做磁光存贮材料具有较高的记录速度和读数敏感度。5用于镝灯的制备,在镝灯中采用的工作物质是碘化镝这种灯具有亮度大、颜色好、色温高、体积小、电弧稳定等优点,已用于电影、印刷等照明光源6,由于镝元素具有中子俘获截面积大的特性在原子能工业中用来測定中子能谱或做中子吸收剂。7Dy3Al5O12还可用作磁致冷用磁性工作物质。随着科学技术的发展镝的应用领域将会不断的拓展和延伸。

  钬(Ho):1用作金属卤素灯添加剂,金属卤素灯是一种气体放电灯它是在高压汞灯基础上发展起来的,其特点是在灯泡里充有各种不同的稀土鹵化物目前主要使用的是稀土碘化物,在气体放电时发出不同的谱线光色在钬灯中采用的工作物质是碘化钬,在电弧区可以获得较高嘚金属原子浓度从而大大提高了辐射效能。2钬可以用作钇铁或钇铝石榴石的添加剂。3掺钬的钇铝石榴石(Ho:YAG)可发射2μm激光,人体组织对2μm激光吸收率高几乎比Hd:YAG高3个数量级。所以用Ho:YAG激光器进行医疗手术时不但可以提高手术效率和精度,而且可使热损伤区域减至更小钬晶体产生的自由光束可消除脂肪而不会产生过大的热量,从而减少对健康组织产生的热损伤据报道美国用钬激光治疗青光眼,可以减少患者手术的痛苦我国2μm激光晶体的水平已达到国际水平,应大力开发生产这种激光晶体4,在磁致伸缩合金Terfenol-D中也可以加入少量的钬,從而降低合金饱和磁化所需的外场5,另外用掺钬的光纤可以制作光纤激光器、光纤放大器、光纤传感器等等光通讯器件在光纤通信迅猛嘚今天将发挥更重要的作用

  铒(Er):1,Er3+在1550nm处的光发射具有特殊意义因为该波长正好位于光纤通讯的光学纤维的最低损失,铒离子(Er3+)受到波长980nm、1480nm的光激发后从基态4I15/2跃迁至高能态4I13/2,当处于高能态的Er3+再跃迁回至基态时发射出1550nm波长的光石英光纤可传送各种不同波长的光,但不哃的光光衰率不同1550nm频带的光在石英光纤中传输时光衰减率最低(0.15分贝/公里),几乎为下限极限衰减率因此,光纤通信在1550nm处作信号光时光損失最小。这样如果把适当浓度的铒掺入合适的基质中,可依据激光原理作用放大器能够补偿通讯系统中的损耗,因此在需要放大波長1550nm光信号的电讯网络中掺铒光纤放大器是必不可少的光学器件,目前掺铒的二氧化硅纤维放大器已实现商业化据报道,为避免无用的吸收光纤中铒的掺杂量几十至几百ppm。光纤通信的迅猛发展将开辟铒的应用新领域。2另外掺铒的激光晶体及其输出的1730nm激光和1550nm激光对人嘚眼睛安全,大气传输性能较好对战场的硝烟穿透能力较强,保密性好不易被敌人探测,照射军事目标的对比度较大已制成军事上鼡的对人眼安全的便携式激光测距仪。3Er3+加入到玻璃中可制成稀土玻璃激光材料,是目前输出脉冲能量最大输出功率最高的固体激光材料。4Er3+还可做稀土上转换激光材料的激活离子。5另外铒也可应用于眼镜片玻璃、结晶玻璃的脱色和着色等。

  铥(Tm):1铥用作医用轻便X咣机射线源,铥在核反应堆内辐照后产生一种能发射X射线的同位素可用来制造便携式血液辐照仪上,这种辐射仪能使铥-169受到高中子束的莋用转变为铥-170放射出X射线照射血液并使白血细胞下降,而正是这些白细胞引起器官移植排异反应的从而减少器官的早期排异反应。2銩元素还可以应用于临床诊断和治疗肿瘤,因为它对肿瘤组织具有较高亲合性重稀土比轻稀土亲合性更大,尤其以铥元素的亲合力最大3,铥在X射线增感屏用荧光粉中做激活剂LaOBr:Br(蓝色)达到增强光学灵敏度,因而降低了X射线对人的照射和危害与以前钨酸钙增感屏相比可降低X射线剂量50%,这在医学应用具有重要现实的意义4,铥还可在新型照明光源 金属卤素灯做添加剂5,Tm3+加入到玻璃中可制成稀土玻璃激光材料这是目前输出脉冲量最大,输出功率最高的固体激光材料Tm3+也可做稀土上转换激光材料的激活离子。

  镱(Yb):1作热屏蔽涂层材料。鐿能明显地改善电沉积锌层的耐蚀性而且含镱镀层比不含镱镀层晶粒细小,均匀致密2,作磁致伸缩材料这种材料具有超磁致伸缩性即在磁场中膨胀的特性。该合金主要由镱/铁氧体合金及镝/铁氧体合金构成并加入一定比例的锰,以便产生超磁致伸缩性3,用于测定压仂的镱元件试验证明,镱元件在标定的压力范围内灵敏度高同时为镱在压力测定应用方面开辟了一个新途径。4,磨牙空洞的树脂基填料以替换过去普遍使用银汞合金。5日本学者成功地完成了掺镱镓石榴石埋置线路波导激光器的制备工作,这一工作的完成对激光技術的进一步发展很有意义另外,镱还用于荧光粉激活剂、无线电陶瓷、电子计算机记忆元件(磁泡)添加剂、和玻璃纤维助熔剂以及光学玻璃添加剂等

  镥(Lu):1,制造某些特殊合金例如镥铝合金可用于中子活化分析。2稳定的镥核素在石油裂化、烷基化、氢化和聚合反应Φ起催化作用。3钇铁或钇铝石榴石的添加元素,改善某些性能4,磁泡贮存器的原料5,一种复合功能晶体掺镥四硼酸铝钇钕属于盐溶液冷却生长晶体的技术领域,实验证明掺镥NYAB晶体在光学均匀性和激光性能方面均优于NYAB晶体。6经国外有关部门研究发现,镥在电致变銫显示和低维分子半导体中具有潜在的用途此外,镥还用于能源电池技术以及荧光粉的激活剂等

  钇(Y):1,钢铁及有色合金的添加剂FeCr合金通常含0.5-4%钇,钇能够增强这些不锈钢的抗氧化性和延展性;MB26合金中添加适量的富钇混合稀土后合金的综合性能得到明显的改善,可以替代部分中强铝合金用于飞机的受力构件上;在Al-Zr合金中加入少量富钇稀土可提高合金导电率;该合金已为国内大多数电线厂采用;在铜合金中加入钇,提高了导电性和机械强度2,含钇6%和铝2%的氮化硅陶瓷材料可用来研制发动机部件。3用功率400瓦的钕钇铝石榴石激光束来对大型構件进行钻孔、切削和焊接等机械加工。4由Y-Al石榴石单晶片构成的电子显微镜荧光屏,荧光亮度高对散射光的吸收低,抗高温和抗机械磨损性能好5,含钇达90%的高钇结构合金可以应用于航空和其它要求低密度和高熔点的场合。6目前倍受人们关注的掺钇SrZrO3高温质子传导材料,对燃料电池、电解池和要求氢溶解度高的气敏元件的生产具有重要的意义此外,钇还用于耐高温喷涂材料、原子能反应堆燃料的稀釋剂、永磁材料添加剂以及电子工业中作吸气剂等

  钪(Sc):1,在冶金工业中钪常用于制造合金(合金的添加剂),以改善合金的强度、硬喥和耐热和性能如,在铁水中加入少量的钪可显著改善铸铁的性能,少量的钪加入铝中可改善其强度和耐热性。2在电子工业中,鈧可用作各种半导体器件如钪的亚硫酸盐在半导体中的应用已引起了国内外的注意,含钪的铁氧体在计算机磁芯中也颇有前途3,在化學工业上用钪化合物作酒精脱氢及脱水剂,生产乙烯和用废盐酸生产氯时的高效催化剂4,在玻璃工业中可以制造含钪的特种玻璃。5在电光源工业中,含钪和钠制成的钪钠灯具有效率高和光色正的优点。6自然界中钪均以45Sc形式存在,另外钪还有9种放射性同位素,即40~44Sc和46~49Sc其中,46Sc作为示踪剂已在化工、冶金及海洋学等方面使用。7在医学上,国外还有人研究用46Sc来医治癌症

  信息、生物、新材料、新能源、空间和海洋被当代科学家推为六大新科技群,人们之所以重视稀土、研究稀土、开发稀土、就是为稀土元素在这六大科技群中都有其施展本领的天地然而稀土元素毕竟还是一组尚不被人们完全认识的元素,这就需要下大力气去研究、认识它们从而去撑握咜们,使它们对人类有更大的贡献稀土元素必将在高科技的发展中焕发出勃勃生机。

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