येट्रियम (III) ऑक्साइड
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Names | |
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IUPAC name
Yttrium(III) oxide.
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Other names
Yttria,
diyttrium trioxide, yttrium sesquioxide | |
Identifiers | |
3D model (JSmol)
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ChemSpider | |
EC Number |
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PubChem CID
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RTECS number |
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UNII | |
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Properties | |
Y2O3 | |
Molar mass | 225.81 g/mol |
Appearance | White solid. |
Density | 5.010 g/cm3, solid |
Melting point | 2,425 °C (4,397 °F; 2,698 K) |
Boiling point | 4,300 °C (7,770 °F; 4,570 K) |
insoluble | |
Solubility in alcohol acid |
soluble |
Structure | |
Cubic (bixbyite), cI80[1] | |
Ia3 (No. 206) | |
Octahedral | |
Thermochemistry | |
Std molar
entropy (S⦵298) |
99.08 J/mol·K [2] |
Std enthalpy of
formation (ΔfH⦵298) |
-1905.310 kJ/mol [2] |
Gibbs free energy (ΔfG⦵)
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-1816.609 kJ/mol [2] |
Hazards | |
Lethal dose or concentration (LD, LC): | |
LDLo (lowest published)
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>10,000 mg/kg (rat, oral) >6000 mg/kg (mouse, oral)[3] |
Related compounds | |
Other anions
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Yttrium(III) sulfide |
Other cations
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Scandium(III) oxide, Lutetium(III) oxide |
Related compounds
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Yttrium barium copper oxide |
Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa).
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येट्रियम ऑक्साइड को येट्रिया के नाम से भी जाना जाता है, इसका रासायनिक सूत्र Y2O3 है। यह मुख्य रूप से वायु के स्थिर होने पर सफेद ठोस रासायनिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है।
येट्रियम ऑक्साइड की तापीय चालकता 27 वाट/(मीटर·कैल्विन) होती है।[4]
उपयोग
फास्फोरस
येट्रियम ऑर्थोवनाडेट या Eu:YVO बनाने के लिए येट्रियम ऑक्साइड को व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और इस प्रकार EU: Y2O3 का उपयोग रंगीन टीवी में पिक्चर को ट्यूब में लाल रंग को उत्कृष्ट करने वाले फोसफोरस के रूप में उपयोग किया जाता हैं।
येट्रिया लेजर
Y2O3 संभावित रूप से किसी ठोस पदार्थ की अवस्था को लेजर के रूप में प्रकट करता है। इस प्रकार विशेष रूप से डोपेंट के रूप में येट्रियम वाली लेज़र मुख्य रूप से निरंतर तरंग में दोनों के कुशल और स्पंदित स्थितियों में संचालन की अनुमति देती हैं।[5][6]
इस प्रकार से इसके बढ़ौतरी के कारण इसकी उच्च सांद्रता (1% के क्रम में) और शीतलन पर, लेजर आवृत्ति और हिमस्खलन ब्रॉडबैंड उत्सर्जन पर इस उत्सर्जन के शमन के लिए उपयोगी होती है।[7] (येट्रिया-आधारित लेजर को येट्रियम एल्यूमीनियम गार्नेट का उपयोग करने वाले YAG लेजर के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, जो इस प्रकार दुर्लभ अवस्था में पृथ्वी में लेजर डोपेंट्स के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले क्रिस्टल होस्ट के रूप में प्रयोग किये जाते हैं)।
गैसीय प्रकाश
खनिज येट्रिया का मूल उपयोग और खनिज स्रोतों से इसके निष्कर्षण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से उत्पादित गैसों (प्रारंभिक अवस्था में हाइड्रोजन तथा इसके पश्चात कोयले से उत्पन्न होने वाली गैसों जैसे पैराफिन, या अन्य गैस) की लपटों को परिवर्तित करने के लिए गैसीय प्रकाश और अन्य उत्पादों को बनाने की प्रक्रिया के रूप में उपयोग होता था। इस प्रकार मानव-दृश्य प्रकाश में भी इसका उपयोग किया जाता हैं। इसका उपयोग लगभग अप्रचलित है - इन दिनों थोरियम और सेरियम ऑक्साइड ऐसे उत्पादों के बड़े घटक बनकर सामने आये हैं।
दंत चीनी मिट्टी
येट्रियम ऑक्साइड का उपयोग देर से पीढ़ी के चीनी मिट्टी के बरतन मुक्त धातु मुक्त दंत मिट्टी में यट्रिया-स्थिर ज़िकोनिया को स्थिर करने के लिए किया जाता है। यह मुख्यतः बहुत कठोर मिट्टी होती है, जिसका उपयोग कुछ पूर्ण अवस्था की मिट्टी के पुनर्स्थापन में शक्तिशाली आधार के लिए उपयुक्त सामग्री के रूप में किया जाता है।[8] दंत चिकित्सा में उपयोग किया जाने वाला ज़िरकोनिया जिरकोनियम ऑक्साइड है जिसे यत्रियम ऑक्साइड के अतिरिक्त के साथ स्थिर किया गया है। दंत चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले जिरकोनिया का पूरा नाम येट्रिया-स्थिर जिरकोनिया या YSZ है।
माइक्रोवेव फिल्टर
येट्रियम ऑक्साइड का उपयोग यट्रियम आयरन गार्नेट बनाने के लिए भी किया जाता है, जो इस प्रकार बहुत प्रभावी माइक्रोवेव फिल्टर हैं।
अतिचालक
Y2O3 उच्च तापमान अतिचालक YBa2Cu3O7 बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इस धातु के घटकों का अनुपात यह इंगित करने के लिए 1-2-3 के रूप में जाना जाता है:
- 2 Y2O3 + 8 BaO + 12 CuO + O2 → 4 YBa2Cu3O7
यह संश्लेषण प्रक्रिया सामान्यतः 800 डिग्री सेल्सियस पर प्रारंभ की जाती है।
अकार्बनिक संश्लेषण
अकार्बनिक यौगिकों के लिए येट्रियम ऑक्साइड महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु है। इस प्रकार ऑर्गोनोमेटेलिक रसायन विज्ञान के लिए इसे यट्रियम (III) क्लोराइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार YCl3 केंद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया में उपयोग होता हैं।
प्राकृतिक घटना
येट्रियाइट-(Y), जिसे 2010 में किसी नए खनिज की उत्पादित प्रजाति के रूप में स्वीकृत किया जाता हैं, इस प्रकार येट्रिया का प्राकृतिक रूप इसी प्रकार रहता है। यह अत्यधिक दुर्लभ होता है, जो बोल्शजा पोलजा (Russian: Большая Полья) नदी, प्रीपोलर यूराल (क्षेत्र), साइबेरिया में पाया जाता हैं। इस प्रकार इसके अन्य खनिजों के रूप में रासायनिक घटकों को स्टॉकहोम के पास स्वीडिश शहर येटरबी में पायी गयी एक खदान में पृथ्वी के दुर्लभ खनिजों में से जोहान गैडोलिन द्वारा 1789 में ऑक्साइड येट्रिया को पहली बार पृथक किया गया था।[9]
यह भी देखें
संदर्भ
- ↑ Yong-Nian Xu; Zhong-quan Gu; W. Y. Ching (1997). "Electronic, structural, and optical properties of crystalline yttria". Phys. Rev. B56 (23): 14993–15000. Bibcode:1997PhRvB..5614993X. doi:10.1103/PhysRevB.56.14993.
- ↑ Jump up to: 2.0 2.1 2.2 R. Robie, B. Hemingway, and J. Fisher, “Thermodynamic Properties of Minerals and Related Substances at 298.15K and 1bar Pressure and at Higher Temperatures,” US Geol. Surv., vol. 1452, 1978. [1]
- ↑ "Yttrium compounds (as Y)". Immediately Dangerous to Life or Health Concentrations (IDLH). National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
- ↑ P. H. Klein & W. J. Croft (1967). "Thermal conductivity , Diffusivity, and Expansion of Y2O3, Y3Al5O12, and LaF3 in the Range 77-300 K". J. Appl. Phys. 38 (4): 1603. Bibcode:1967JAP....38.1603K. doi:10.1063/1.1709730.
- ↑ J. Kong; D.Y.Tang; B. Zhao; J.Lu; K.Ueda; H.Yagi; T.Yanagitani (2005). "9.2-W diode-pumped Yb:Y2O3 ceramic laser". Applied Physics Letters. 86 (16): 161116. Bibcode:2005ApPhL..86p1116K. doi:10.1063/1.1914958.
- ↑ M.Tokurakawa; K.Takaichi; A.Shirakawa; K.Ueda; H.Yagi; T.Yanagitani; A.A. Kaminskii (2007). "Diode-pumped 188 fs mode-locked Yb3+:Y2O3 ceramic laser". Appl. Phys. Lett. 90 (7): 071101. Bibcode:2007ApPhL..90g1101T. doi:10.1063/1.2476385.
- ↑ J.-F.Bisson; D.Kouznetsov; K.Ueda; S.T.Fredrich-Thornton; K.Petermann; G.Huber (2007). "Switching of emissivity and photoconductivity in highly doped Yb3+:Y2O3 and Lu2O3 ceramics". Appl. Phys. Lett. 90 (20): 201901. Bibcode:2007ApPhL..90t1901B. doi:10.1063/1.2739318.
- ↑ Shen, James, ed. (2013). दंत चिकित्सा के लिए उन्नत मिट्टी के पात्र (1st ed.). Amsterdam: Elsevier/BH. p. 271. ISBN 978-0123946195.
- ↑ Mindat, http://www.mindat.org/min-40471.html