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(kang),英文名scandium,元素符号是Sc,原子序数是21,是一种柔软、银白色的过渡金属,熔点1541℃,沸点2831℃。易溶于水,可与热水作用,在空气中容易变暗,主要化合价为+3价。常跟钆、铒等混

合存在,产量很少,在地壳中的含量约为0.0005%。钪常用来制特种玻璃、轻质耐高温合金。

钪的发现历程

就发现而言,钪比他在元素周期表上面的左邻右舍都要晚,即使在稀土里面,钪的发现也不是较早的,其发现较晚的原因很简单,含量低,钪在地壳里的含量只有  ,也就相当于每一吨地壳物质里面有5克,比其他轻元素相比要低不少。另外呢,稀土元素分离非常困难,这样一来,想从混生的矿藏中找到钪,其实并不容易。不过虽然一直没被发现,这个元素的存在却已经有人作出过预言。在门捷列夫1869年给出的第一版元素周期表中,就赫然在钙的后面留有一个原子量45的空位。后来门捷列夫将钙之后的元素暂时命名为类硼(Eka-Boron),并给出了这个元素的一些物理化学性质。

钪的相关人物

门捷列夫 (1834-1907)预言了钪的存在。

尼尔森 (L.F.Nilson,1840~1899)和克利夫(P.T.Cleve,1840~1905)发现了钪。

钪的化合物

钪被空气氧化时略带浅黄色或粉红色,容易风化并在大多数稀酸中缓慢溶解。但是在强酸中表面易形成一个不渗透的钝化层,因此它不与硝酸(HNO3)和氢氟酸(HF)1:1混合物反应。 

钪土Sc2O3,其比重3.86,碱性强于氧化铝,弱于氧化钇和氧化镁,与氯化铵不反应。

盐类无色,与氢氧化钾和碳酸钠形成胶体沉淀,各种盐类均难以完好结晶。钪盐无色,与氢氧化钾和碳酸钠形成胶体沉淀,硫酸盐极难结晶。

碳酸盐不溶于水,可能形成碱式碳酸盐沉淀。碳酸钪不溶于水,并容易脱掉二氧化碳。

硫酸复盐可能不形成矾。 钪的硫酸复盐不成矾。

无水氯化物ScCl3挥发性低于氯化铝,比氯化镁更容易水解。 ScCl3升华温度850℃,AlCl3则为100℃,在水溶液中水解

钪对人体的危害

钪单质被认为是无毒。钪化合物的动物试验已经完成,氯化钪的半数致死量已被确定为4毫克/公斤腹腔和755毫克/千克口服给药。从这些结果看来钪化合物应处理为中度毒性化合物。





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钪的基本性质
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钪(旧译作鉰、鏮),英文名称scandium,元素符号Sc,是稀土元素之一,为银白色金属,质较软;熔点1541°C,沸点2831°C,密度2.989克/厘米³。... [查看全部]

钪的理化性质
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物理性质

熔点:1814 K(1541 °C) 

沸点:3103 K(2830 °C) 

性状:一种柔软、银白色的金属   

汽化热:314.2 kJ/mol 

熔化热:14.1 kJ/mol 

蒸汽压:22.1 Pa(1812K) 

声速:无数据(293.15K) 

电负性:1.36(鲍林标度) 

比热容:568 J/(kg·K) 

电导率:  Ω [1] 

热导率:15.8 W/(m·K) 


化学性质

元素名称:钪 

英文名:Scandium

元素符号:Sc  

原子序数:21  

元素系类:过渡金属 

CAS号:7440-20-2

相对原子质量:44.955912(6) 

原子半径:160(184)pm  

共价半径:144pm  

价电子排布: 

电子在每能级的排布:2,8,9,2 

常见化合价:+3(弱碱性) 

晶体结构:六方密排晶格  


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钪的提取保存
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在被发现后相当长一段时间里,因为难于制得,钪的用途一直没有表现出来。随着对稀土元素分离方法的日益改进,如今用于提纯钪的化合物,已经有了相当成熟的工艺流程。因为钪比起钇和镧系元素来,氢氧化物的碱性是最弱的,所以包含了钪的稀土元素混生矿,经过处理转入溶液后用氨处理时,氢氧化钪将首先析出,故应用"分级沉淀"法可比较容易地把它从稀土元素中分离出来。另一种方法是利用硝酸盐的“分级分解”进行分离,由于硝酸钪最容易分解,可以达到分离出钪的目的。另外,在铀、钍、钨、锡等矿藏中综合回收伴生的钪也是钪的重要来源之一。 

获得了纯净的钪的化合物之后,将其转化为ScCl3,与KCl、LiCl共熔,用熔融的锌作为阴极进行电解,使钪就会在锌极上析出,然后将锌蒸去可以得到金属钪。

钪是一种轻质的银白色金属,化学性质也非常活泼,可以和热水反应生成氢气。所以图片中大家看到的金属钪被密封在瓶子里,用氩气加以保护,否则钪会很快生成一个暗黄色或者灰色的氧化层,失去那种闪亮的金属光泽。 



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钪的产业协会组织
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 产业信息网发布的《2015-2020年中国钪金属市场现状评估及发展趋势报告》显示,根据统计,目前全 球钪矿市场需求总量较为稳定,产品应用领域相对集中,钪矿产业除了拓展已有的电光源材料、激光材料和Al-Sc 合金等的用量外,更要加强对高新材料、军 工材料和民用材料等方面创新研究,以更快获得新成果并转化为工业应用的生产力,才能更有效地迅速扩大产品使用量。如对Al-Sc 合金新组成和新配方的研制,加快新型合金系列的研究及在航空、船舶、汽车工业的新应用。同时,对于钪在核能、电子和超导等领域的应用研究也要加快进行。

资料来源:USGS 《Mineral Commodity Summaries 2015》


    1、澳大利亚发现世界最大的钪矿


    北昆士兰的一家矿业公司发现世界最大的稀土钪矿。该矿位于汤斯唯尔市外的一个原有的镍矿内。


    拥有该矿的公司称,该矿的质量和纯度非常高。他说,“钪元素也许能在多数岩石中发现,但含量一般是15ppm,我们发现的矿中钪元素含量是普通的一千倍。全世界这样的资源有三个,我们拥有两个。”钪主要用于固体氧化物燃料电池。稀土在燃料电池、计算机和移动电话等领域有很大的需求。


    2、美国钪矿对外依存度高达100%


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照明行业

比较有趣的是,钪的用途(作为主要工作物质,而不是用于掺杂的)都集中在很光明的方向,称他为光明之子也不为过。 

钪的第一件法宝叫做钪钠灯,可以用来给千家万户带来光明。这是一种金属卤化物电光源:在灯泡中充入碘化钠和碘化钪,同时加入钪和钠箔,在高压放电时,钪离子和钠离子分别发出他们的特征发射波长的光,钠的谱线为589.0和589.6nm两条著名的黄色光线,而钪的谱线为361.3~424.7nm的一系列近紫外和蓝色光发射,因为互为补色,产生的总体光色就是白色光。正是由于钪钠灯具有发光效率高、光色好、节电、使用寿命长和破雾能力强等特点,使其可广泛用于电视摄像和广场、体育馆、马路照明, 被称为第三代光源。在中国这种灯还是作为新技术被逐渐推广的,而在一些发达国家,这种灯早在80年代初就被广泛使用了。 

钪的第二件法宝是太阳能光电池,可以将撒落地面的光明收集起来,变成推动人类社会的电力。在金属-绝缘体-半导体硅光电池和太阳能电池中,钪是最 好的阻挡金属。 

他的第三件法宝叫做γ射线源,这个法宝自己就能大放光明,不过这种光亮我们肉眼接收不到,是高能的光子流。我们平常从矿物中提炼出来的是45Sc,这是钪的唯 一一种天然同位素,每一个45Sc的原子核中有21个质子和24个中子。倘若我们像把猴子放到太上老君的炼丹炉中炼上七七四十九天一样将钪放在核反应堆中,让他吸收中子辐射,原子核中多一个中子的46Sc就诞生了。46Sc这种人工放射性同位素可以当作γ射线源或者示踪原子,还可以用来对恶性肿瘤进行放射治疗。还有像钇镓钪石榴石激光器,氟化钪玻璃红外光导纤维,电视机上钪涂层的阴极射线管之类的用途简直不知凡几,看来钪生来就和光明有缘呢。 

合金工业

单质形式的钪,已经被大量应用于铝合金的掺杂。在铝中只要加入千分之几的钪就会生成Al3Sc新相,对铝合金起变质作用,使合金的结

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