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Lutetium informations, y compris des données techniques, de données de sécurité et de ses propriétés, de la recherche, les applications et d'autres faits utiles sont discutés ci-dessous. Scientifique des faits tels que la structure atomique, ionisation de l'énergie, l'abondance sur Terre, la conductivité thermique et les propriétés sont inclus.

Lutetium est le dernier membre de la série des terres rares. Lutetium est disponible en tant que métal et composés de pureté de 99% à 99,9999% (ACS grade à ultra haute pureté); Métaux sous forme de feuilles, pulvérisation cible, et la tige et composés comme submicronique et nanopoudres. Contrairement à la plupart des terres rares, il manque un moment magnétique. Il a aussi le plus petit rayon de toute métallique de terres rares. Il est peut-être le moins sûr de l'abondance de lanthanides. Il est l'idéal pour accueillir radiographie phosphores parce qu'elle produit le plus dense connu matériau blanc, lutétium flammes (LuTaO4). Il est utilisé comme un dopant de correspondants dans le treillis de certains paramètres substrat grenat cristaux, tels que l'indium, gallium grenat (IGG) cristaux dus à son manque d'un moment magnétique.

Lutetium faits, y compris l'apparence, CAS #, et la formule moléculaire et de la sécurité des données, la recherche et les propriétés

 

  Hydrogen                                 Helium
  Lithium Beryllium                     Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
  Sodium Magnesium                     Aluminum Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
  Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Hydrogen Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
  Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
  Cesium Barium Cerium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
                                     
      Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium    
      Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawerencium    


(Cliquez sur un élément)
Disponibles pour de nombreux Etats, les formes et les formes sur le produit des pages répertoriées à gauche. Elemental ou formes de pastilles métalliques, des tiges, les fils et granulés pour l'évaporation des matières de source. Nanoparticules et nanopoudres fournir ultra haute surface qui recherche en nanotechnologie et expériences récentes démontrent fonction de créer de nouvelles propriétés uniques et des avantages sociaux.

Oxydes sont disponibles dans les formes y compris les poudres et dense boulettes de telles utilisations comme revêtement optique et la fine pellicule. Oxydes ont tendance à être insolubles. Fluorures insolubles sont une autre forme pour des usages dans lesquels l'oxygène est indésirables tels que la métallurgie, la chimie et la physique de la vapeur et de dépôts Certains revêtements optiques. Lutetium est disponible en formes solubles, y compris les chlorures, les nitrates et les acétates. Ces composés sont également fabriqués comme des solutions à des stochiométries.

Lutetium est un Block F, Groupe 3, Période 6 élément. La configuration électronique est [Xe] 4f15 5d1 6s2. Dans sa forme élémentaire lutétium est le numéro CAS 7439-94-3. Le lutétium atome a un rayon de 171.8.pm et son rayon, Van der Waals est inconnu.

Tous les métaux élémentaire, des composés et des solutions peuvent être synthétisés en ultra haute pureté (eg 99,999%) pour les normes de laboratoire, électronique avancée, de la métallurgie et des matériaux optiques de haute technologie et d'autres avantages. L'information est fournie pour stables (non radioactifs) des isotopes. Organo Lutetium composés métalliques sont solubles dans organiques ou solvants non aqueux. Voir Analytical Services d'information sur les certifiés analyse chimique et physique, y compris les techniques de MS - ICP, X-Ray Diffraction, PSD et Superficie (BET) analyse.

Lutétium a été découvert par George Urbain en 1907.

French lutécium German Lutetium Italian lutezio Portuguese Lutécio Spanish lutecio Swedish Lutetium

Lutetium Abundance. The following table shows the abundance of Lutetium and each of its naturally occurring isotopes on Earth along with the atomic mass for each isotope.

Isotope
Masse atomique
Abondance% sur Terre
Lu-175
174.941
97.41
Lu-176
175.943
2.59

Lutetium Safety Data. The safety data for Lutetium metal, nanoparticles and its compounds can vary widely depending on the form. For potential hazard information, toxicity, and road, sea and air transportation limitations, such as DOT Hazard Class, DOT Number, EU Number, NFPA Health rating and RTECS Class, please see the specific material or compound referenced in the left margin.

Ionisation énergie. L'ionisation de l'énergie pour Lutetium (le moins d'énergie nécessaire pour libérer un électron unique de l'atome dans son état normal dans la phase gazeuse) est indiqué dans le tableau suivant:

1 er Energy Ionisation
523.52 kJ mole-1
2nd Ionization Energy
1341.16 kJ mole-1
3rd Ionization Energy
2022.29 kJ mole-1

Conductivity. As to Lutetium's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured in terms of electrical resistivity @ 20 ºC is 79 µOcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 1. The thermal conductivity of Lutetium is 16.4 W m-1 K-1.

Thermal Properties of Lutetium. The melting point and boiling point for Lutetium are stated below. The following chart sets forth the heat of fusion, heat of vaporization and heat of atomization.

Chaleur de Fusion
19.2 kJ mole-1
Chaleur de vaporisation
428 kJ mole-1
Chaleur d'atomisation
427.37 kJ mole-1



 
Formule Numéro atomique Poids moléculaire Électronégativité (Pauling) Densité Point de fusion
Point d'ébullition
Vanderwaals rayon
Rayon ionique Energie de première ionisation
Lu 71 174.97 g.mole-1 1.2 9.7 g.cm-3 at 20 °C 1663 °C 3395 °C unknown unknown 522.7 kJ.mole-1

CATALOGUE PRODUIT Français opérations Submicroniques et nanopoudres Tolling Ultra haute pureté Sputtering Public Crystal Growth Rod, Plate, poudre, etc. Fleuret
 
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Recent Research & Development for Lutetium

  • Fabrication and Characterization of a 0.5-mm Lutetium Oxyorthosilicate Detector Array for High-Resolution PET Applications.
    J Nucl Med. 2007 Jan;48(1):115-21.

  • Planar trimethylenemethane dianion chemistry of lanthanide metallocenes: synthesis, structure, density functional theory analysis, and reactivity of [(C5Me5)2Ln]2[mu-eta3:eta3-C(CH2)(3] Complexes.
    J Am Chem Soc. 2006 Dec 20;128(50):16178-89.

  • Simultaneous acquisition of multislice PET and MR images: initial results with a MR-compatible PET scanner.
    J Nucl Med. 2006 Dec;47(12):1968-76.

  • NEMA NU 2-2001 performance measurements of an LYSO-based PET/CT system in 2D and 3D acquisition modes.
    J Nucl Med. 2006 Dec;47(12):1960-7.

  • Timing of Adjuvant Radioimmunotherapy after Cytoreductive Surgery in Experimental Peritoneal Carcinomatosis of Colorectal Origin.
    Ann Surg Oncol. 2006 Nov 23; [Epub ahead of print]

  • Characterization of a radiolabeled small molecule targeting leukocyte function-associated antigen-1 expression in lymphoma and leukemia.
    Cancer Biother Radiopharm. 2006 Oct;21(5):418-26.

  • Performance evaluation of the GE healthcare eXplore VISTA dual-ring small-animal PET scanner.
    J Nucl Med. 2006 Nov;47(11):1891-900.

  • Evaluation of 177Lu-DOTA-labeled aglycosylated monoclonal anti-L1-CAM antibody chCE7: influence of the number of chelators on the in vitro and in vivo properties.
    Nucl Med Biol. 2006 Oct;33(7):883-9.

  • Lutetium-177-labeled gastrin releasing peptide receptor binding analogs: a novel approach to radionuclide therapy.
    Q J Nucl Med Mol Imaging. 2006 Dec;50(4):310-21.

  • Practical aspects of peptide receptor radionuclide therapy with [(177)Lu][DOTA0, Tyr3]octreotate.
    Q J Nucl Med Mol Imaging. 2006 Dec;50(4):265-71.

 

 

 

 

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