稀土元素有哪些,稀土元素的读音( 二 )


物体发光是因为其把吸收的能量转化为光辐射而产生的,实质就是能量的转换,所以稀土具有无法比拟的发光特性,这又是因为其具有特殊的电子层结构,可以将吸收到的能量以光的形式而发出[9],所以稀土元素具有非常强的光谱性质,其发光范围几乎覆盖了整个固体发光的范畴.又因其具有丰富的电子能级,为不同的能级跃迁创造了条件,从而获得了多种发光性能[10].从发光的形式上物体发光现象可分为两类:一是物质受到外界传给的热量,把热能转化为光能而发光;二是稀土元素原子中的电子受激发吸收能量而跃迁至激发态(非稳定态)再返回到基态的过程中,以光的形式释放能量.以稀土化合物为基质和以稀土元素为激活剂的发光材料多属于后一类.
什么是稀土元素? 稀土元素是镧系元素(15个)和钇、钪共17个元素的总称 , 属于周期表中第ⅢB族元素 。 它们由于原子结构具有相同性而表现出相近的性质 。
稀土发光材料具有很多的优点:吸收能力强 , 转换效率高 , 可发射从紫外线到红外光的光谱 , 特别在可见光区有很强的发射能力等 。 稀土材料还有受紫外光激发后 , 可发出不同颜色光的性质 。 稀土元素的应用十分广泛 , 如今稀土发光材料已广泛应用在显示、显像、新光源、X射线增光屏等各方面 。 目前我国稀土已探明储量居世界第一 。
例如节能灯就是利用了稀土荧光材料 , 通过三种窄谱带稀土荧光材料的合成 , 可制成2700K~7000K的各种荧光灯 , 比普通白炽灯节电80% 。 如一只16W的节能灯 , 亮度相当于80W的白炽灯 。 在家庭装修方面可以用稀土荧光的涂料 , 起到美观的作用 。 另外 , 稀土材料还可以做成保温材料等等 。

什么是稀土元素?稀土元素有哪些? 表3-4列出了庞西垌矿区银金矿体各种类型岩石的稀土元素组成 。 图3-7至图3-9是它们的稀土元素配分模式 。 为相互比较 , 将相关的混合岩和花岗岩的稀土配分模式列入图中 。


图3-6 银金与其他成矿元素相关性散点图



表3-3 庞西垌矿区矿石中矿化元素的相关系数矩阵

注:样品数为24 , 相关系数显著性临界值(显著水平)为0.388 。


表3-4 庞西垌矿床矿化蚀变岩和石英脉的稀土元素组成

注:①与样品号对应的岩性同上 。 数据来源:本文 , 由中国科学院广州地球化学研究所ICP-MS实验室测定;单位:10-6 。
比较发现 , 银金矿化蚀变岩的稀土总量较高 , REE总量在88.13~171.99之间;轻稀土元素较重稀土元素富集 , LREE/HREE的比值为3.84~20.34,(La/Yb)n比值为2.16~27.89;铕元素呈现负异常 , δEu的值为0.25~0.73 。
含矿石英脉的稀土含量相对较低 , REE总量为9.103~46.13;轻稀土元素较重稀土元素富集 , LREE/HREE的比值为4.91~4.98,(La/Yb)n比值为4.28~4.76;铕元素呈现负异常 , δEu的值为0.42~0.75 。 在稀土配分模式图上 , 石英脉的位置比矿化蚀变岩有明显的下移(图3-7) 。
各类矿化蚀变岩中 , 绢英岩化混合质碎裂岩(CM-4)和绢英岩化花岗质碎裂岩(CM-11)的稀土元素配分模式有明显差异 , 但分别与它们的原岩(混合岩和花岗岩)基本一致 。 绢英岩化压碎岩的稀土元素组成比较复杂 。 PTC-2号样品的稀土元素组成和配分模式与绢英岩化混合质碎裂岩(CM-4)及混合岩类似;P40-3号样品的稀土元素组成和配分模式与绢英岩化花岗质碎裂岩(CM-11)和花岗岩类似(图3-8) 。


图3-7 庞西垌银金矿床矿化蚀变岩和石英脉稀土元素配分模式

CM-5—暗色石英脉;CM-6—浅色石英脉;CM-4—蚀变混合质碎裂岩;CM-11—蚀变花岗质碎裂岩;P40-3—绢英化压碎岩;PTC-2—绢英化压碎岩

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