米拉Senthilingam

本周,一个元素的预期存在,这是大卫Linsay。

大卫·林赛

钪,原子序数21。这是第一的过渡金属,它的发现是交织在一起的垂直的邻居。斯德哥尔摩瑞典Resaro岛附近,成为基本的温床发现十八,和,19世纪初。村附近的一个采石场Ytterby产生了两种不同的矿物,十七岁的所谓的稀土元素最终被发现,那些被钪、钇和15种镧系元素。

1788年,一个中尉阿伦尼乌斯发现了一个不寻常的黑岩Ytterby镇附近。他通过了这个著名的芬兰科学家约翰Gadolin和发现稀土的故事开始了。

1879年,拉斯尼尔森孤立一个新的金属元素的氧化物矿物硅铍钇矿和euxenite。《尼尔森是传说中的雅各贝采里乌斯的学生,自己许多元素的发现者。尼尔森命名这个氧化物氧化钪,斯堪的纳维亚半岛。这个元素的发现尤其引人注目,因为,七年之前,门捷列夫元素周期表使用他来预测十作为未知元素的存在,对于四个,他预计他们应该详细属性。这四个之一,门捷列夫预测,应该属性非常相似这个元素,他名叫“ekaboron”,意味着“硼”。

佬司弗雷德里克·尼尔森(1840 - 1899)

佬司弗雷德里克·尼尔森(1840 - 1899)

乔恩·雅各布·贝采里乌斯的肖像

乔恩·雅各布·贝采里乌斯(1779 - 1848)

金属的氧化,氧化钪,确实发现这个ekaboron有相似的属性,因此示威的门捷列夫的力量的建设。例如,门捷列夫预测元素的分子量将44和氧化,它将形成一个公式Eb2O3;钪分子量45,形成氧化钪,Sc2O3

门捷列夫元素周期表的首次出版的照片

来源:©皇家化学&#万博代理28595;门万博官网学会的

门捷列夫的元素周期表出现在150年前首次出版,相反对现代人的眼睛是错误的

门捷列夫的一些更详细的预测。他预言ekaboron不会溶于水的碳酸,碳酸钪不是。他甚至做了一个预测相关元素的发现,它不会被发现光谱方法。事实上,钪生产没有光谱线,所以不能确定这种方法的分析。然而,它是另一个瑞典化学家,每西奥多·克里夫,他也从事稀土,谁注意到尼尔森的新元素之间的相似度,和预测的ekaboron门捷列夫。尽管发现这个新元素的氧化物,需要将近六十年,直到纯元素钪的准备,由电解氯化钪的存在,在高温下。

钪信息图表

资料来源:©2019年安迪·布朗/皇家化学学会的万博代理

化学和皇万博代理家学会复利正在庆祝IYPT图形与这些元素,这将被释放

钪是第一个过渡金属。许多过渡金属表现出一个非常丰富多彩的化学,因为它们可以存在于各种各样的氧化态。然而钪,仅限于+ 3氧化态,这意味着其化学不够等一些过渡金属。

钪起步非常晚的许多其他元素相比,由于其相对较低的发生和难以获得它从矿石。例如,直到1960年代第一磅或450克,高纯度钪。钪发现的化合物在有机化学中使用。trifluoromethansulfonate像许多的镧系元素,或triflate钪发现作为一个所谓的路易斯酸,接受一对电子从一个合适的有机分子,并激活有机分子参加高效选择性化学反应。钪也是人工自然光线的来源。这可能听起来像一个矛盾,但当碘化钪添加很少量蒸汽灯,它产生光,非常类似于自然的阳光,这些灯是用于应用程序从泛光灯电影放映机。

钪添加少量生产的合金很轻,但非常强大。因此,它发现作为材料高性能公路和山地自行车。新框架材料的出现,如纤维和有所减少,钪合金自行车的流行,但今天仍在许多这样的帧。

骑自行车的山地自行车

来源:©伤风

这是钪元素第一次发现在18世纪后期,而不是孤立的纯净和大量直到二十世纪中叶。一个帮助演示的力量元素周期表,你会发现照明足球场,和山地自行车的框架。

米拉Senthilingam

让我们进入光,在读大学的大卫·林赛与明亮,强烈的钪化学。现在下周一个元素提供一个穿孔的战斗中来保护我们的环境。

西蒙棉花

众所周知氯氟化碳,简称氟氯化碳,已经广泛应用在过去的冰箱和冰柜refridgerant气体。氟氯化碳有助于消耗臭氧层和他们也是温室气体。由于他们的使用在发达国家已基本停止,意味着好,环境友好的替代是必要的。未来的冰箱可能有用,由于这一过程称为磁refridgeration或绝热去磁。

米拉Senthilingam

并加入Uppingham学校西门的棉花,找出如何使用钆离子将磁refridgeration冷却我们的食物在未来,在下周的化学元素。在那之前,我米拉Senthilingam,谢谢你的倾听。