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钆具有最高的热中子俘获截面,适用于反应堆控制材料和防护材料。用钆盐磁化制冷可获得接近绝对零度的超低温。1880年,瑞士化学家马里格纳克将钐分离为两个元素,其中一个为钐元素,另一个为钆元素,以纪念钇元素的发现者,荷兰化学家加多林。钆在现代技术革新中扮演重要角色。
钆是一种金属元素,属于稀土元素之一。其在地壳中的含量较为稀少。该元素于19世纪末被首次发现并进行科学描述。随后的一系列研究表明它具有特殊的化学性质和物理特性,尤其是在磁场作用下的行为表现引人注目。
钆(化学符号:Gd,原子序数:64)是一种化学元素,属于镧系元素。钆是一种银白色的金属,具有良好的延展性和热导电性能。它在自然界中以氧化物的形式存在,并与其他稀土元素一起发现于矿石中。钆具有多种重要的物理和化学特性。
钆是一种金属元素,元素符号为Gd,原子序数64,原子量1525,呈银白色,有延展性。元素名来源于研究镧系元素有卓越贡献的芬兰科学家加多林。
钆是一种金属元素。钆是一种稀有的金属元素,属于镧系元素之一。以下是关于钆的详细解释:元素介绍 钆具有独特的化学性质,在地球上存在于稀土矿物中,且储量有限。它是银白色的金属,具有良好的延展性和韧性。发现与应用 钆的发现和提取相对困难,因为它常常与其他稀土元素共存。
1、磁制冷技术的原理是利用磁场对磁性物质的热力学性质进行控制,通过改变磁场强度和方向,使磁性物质的温度发生变化。具体来说:磁热效应:当磁性物质处于磁场中时,其磁矩和外加磁场不相互平行,会发生磁热效应。这个过程包括自发磁化和脱磁化,这两个过程都会产生热量。
2、磁制冷是一种利用磁性材料的磁热效应来实现制冷的新技术,所谓磁热效应是指外加磁场发生变化时磁性材料的磁矩有序排列发生变化,即磁熵改变,导致材料自身发生吸、放热的现象。
3、磁制冷是一种利用磁热效应进行制冷的技术。以下是关于磁制冷的基本介绍:原理:磁制冷的原理基于磁热效应。当固体磁性物质受到磁场作用时,其磁有序度会加强,并对外放出热量。相反,当磁场被移除时,磁有序度下降,物质会从外界吸收热量。
钆在实际应用中,主要用于原子反应堆中吸收中子的材料,以及微波技术和彩色电视机的荧光粉。在潮湿的空气中,钆可能会变晦暗。钆不溶于水,但可以溶于酸。钆的氧化物呈现白色粉末状,盐类则为无色。钆具有良好的超导电性能、高磁矩及室温居里点等特殊性能。钆的同位素包括152Gd、154Gd~158Gd、160Gd。
医疗领域:在医疗应用方面,钆-二乙烯二胺五醋酸(DTPA)的络合物,正好可以像X射线造影剂钡那样,作为MRI(磁共振成像诊断)的画面浓淡的调节剂来使用。也就是利用钆周围的水受到钆原子核磁场力矩的影响,显示出和没有受到影响的水性质不同这一点,使用对照画面,有利于病情的诊断。
在微波技术领域,钆因其独特的性质而被广泛应用。它能有效地吸收和转换微波能量,因此在微波炉、雷达和通信设备中发挥关键作用。在医疗诊断设备中,钆的磁性性质使其成为MRI(磁共振成像)造影剂的理想选择,帮助医生更清晰地观察人体内部结构。在彩色电视机的生产中,钆被用于制造荧光粉。
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