Sünonüümid: Lanthanum
● Välimus/värv: kindel
● sulamispunkt: 920 ° C (valgustatud)
● Keemispunkt: 3464 ° C (valgustatud)
● PSA:0,00000
● Tihedus: 6,19 g/ml temperatuuril 25 ° C (valgustatud)
● LogP: 0,00000
● Vesiniksideme doonori arv: 0
● Vesiniksideme aktseptori arv: 0
● Pööratav võlakirjade arv: 0
● Täpne mass: 138,906363
● Raske aatomite arv: 1
● Keerukus: 0
Keemilised klassid:Metallid -> haruldased metallid
Kanonilised naeratused:[LA]
Viimased kliinilised ained:Truncal ultraheliga suunatud piirkondlik anesteesia automaatse implanteerimiseks ja revideerimiseks lastel patsientide automaatse implanteeritavate kardioverterite defibrillaatorite (AICD) ja südamestimulaatorite muutmiseks
Viimased NIPH kliinilised uuringud:Sucroferrilise oksühüdroksiidi efektiivsus ja ohutus hemodialüüsi patsientidel
Lantaanon sümbol LA ja aatominumber 57 keemiline element. See kuulub elementide rühma, mida tuntakse lantaniididena, mis on 15 metallielemendi seeria, mis asuvad perioodilises tabelis üleminekumetallide all.
Lanthanumi avastas esmakordselt 1839. aastal Rootsi keemiku Carl Gustaf Mosander, kui ta selle tseeriumnitraadist eraldas. Selle nimi pärineb kreeka sõnast "Lanthanein", mis tähendab "peibutamist", kuna Lanthanum leitakse sageli koos teiste elementidega erinevates mineraalides.
Puhtal kujul on Lanthanum pehme, hõbevalge metall, mis on väga reaktiivne ja õhus kergesti oksüdeeritav. See on lantaniidi elementidest üks kõige vähem, kuid on tavalisem kui sellised elemendid nagu kuld või plaatina.
Lanthanum saadakse peamiselt sellistest mineraalidest nagu monasiit ja bastnäsite, mis sisaldavad haruldaste muldmetallide elementide segu.
Lanthanumil on mitu märkimisväärset omadust, mis muudavad selle erinevates rakendustes kasulikuks. Sellel on suhteliselt kõrge sulamistemperatuur ja ta talub kõrgeid temperatuure, mis muudab selle sobivaks kasutamiseks kõrge intensiivsusega süsinikkaarelampides filmiprojektorite, stuudiovalgustuse ja muude intensiivsete valgusallikate vajalike rakenduste jaoks. Seda kasutatakse ka katoodkiiretorude (CRT) tootmisel telerite ja arvutimonitoride jaoks.
Lisaks kasutatakse katalüüsi valdkonnas Lanthanumit, kus see võib suurendada keemilistes reaktsioonides kasutatavate teatud katalüsaatorite aktiivsust. Samuti on ta leidnud rakendusi hübriidsõidukite akude, optiliste läätsede ning klaasi- ja keraamiliste materjalide lisandina, et parandada nende tugevust ja vastupidavust pragunemisele.
Lantaanühendeid kasutatakse ka meditsiinis. Näiteks võib lantaankarbonaati välja kirjutada fosfaatsideainena, mis aitab kontrollida neeruhaigusega patsientide veres kõrge fosfaadi taset. See töötab seedetrakti fosfaadiga seondumisega, takistades selle imendumist vereringesse.
Üldiselt on Lanthanum mitmekülgne element, millel on mitmesuguseid rakendusi sellistes tööstusharudes nagu valgustus, elektroonika, katalüüs, materjaliteadus ja meditsiin. Selle ainulaadsed omadused ja reaktsioonivõime muudavad selle väärtuslikuks erinevates tehnoloogilistes ja teaduslikes valdkondades.
Lanthanumil on ainulaadsete omaduste tõttu mitmeid rakendusi erinevates tööstusharudes:
Valgustus:Lanthanumit kasutatakse süsinikukaarelampide tootmisel, mida kasutatakse filmide projektorites, stuudiovalgustuses ja prožektorites. Need lambid annavad särava, intensiivse valguse, muutes need sobivaks rakendusteks, mis nõuavad suure intensiivsusega valgustust.
Elektroonika:Lanthanumit kasutatakse telerite ja arvutimonitoride katoodkiiretorude (CRT) tootmisel. CRT -d kasutavad ekraanil piltide loomiseks elektronitala ja nende seadmete elektronpüstolis kasutatakse Lanthanumit.
Akud:Lanthanumit kasutatakse nikkel-metalli hüdriidi (NIMH) akude tootmisel, mida tavaliselt kasutatakse hübriidsetes elektrisõidukites (HEV). Lanthanum-Nickeli sulamid on osa aku negatiivsest elektroodist, aidates kaasa selle jõudlusele ja mahutavusele.
Optika:Lanthanumit kasutatakse spetsiaalsete optiliste läätsede ja prillide tootmisel. See võib täiustada nende materjalide murdumisnäitajaid ja hajumisomadusi, muutes need kasulikuks sellistes rakendustes nagu kaameraläätsed ja teleskoobid.
Autotööstuse katalüsaatorid:Lanthanumit kasutatakse sõidukite heitgaasisüsteemides katalüsaatorina. See aitab muuta kahjulikke heitkoguseid, näiteks lämmastikoksiidid (NOX), süsinikmonooksiid (CO) ja süsivesinikud (HC), vähem kahjulikeks aineteks.
Klaasi ja keraamika:Lanthanum oksiidi kasutatakse klaasi- ja keraamiliste materjalide tootmisel lisandina. See annab suurepäraseid soojus- ja löögikindlustuskindlaid omadusi, muutes lõpptooted vastupidavamaks ja vähem kahjustuste tekkeks.
Ravimrakendused:Lanthanumi ühendeid, näiteks lantanum karbonaat, kasutatakse meditsiinis fosfaadisideainetena kroonilise neeruhaigusega patsientide ravis. Need ühendid seostuvad seedetrakti fosfaadiga, takistades selle imendumist vereringesse.
Metallurgia: Lanthanumi saab teatud sulamitele lisada, et parandada nende tugevust ja kõrge temperatuuri vastupidavust. Seda kasutatakse spetsiaalsete metallide ja sulamite tootmisel selliste rakenduste jaoks nagu lennundus- ja suure jõudlusega mootorid.
Need on vaid mõned näited Lanthanumi rakendustest. Selle ainulaadsed omadused muudavad selle väärtuslikuks erinevates tööstusharudes, aidates kaasa tehnoloogia, energia, optika ja tervishoiu edenemisele.