Este artículo contiene una comparación de las propiedades térmicas y atómicas clave del tulio y el lutecio, dos elementos químicos comparables de la tabla periódica. También contiene descripciones básicas y aplicaciones de ambos elementos. Tulio vs Lutecio.
Tulio y Lutecio: acerca de los elementos
Fuente: www.luciteria.com
Tulio y Lutecio – Aplicaciones
Tulio
El metal puro y el compuesto tienen pocos usos comerciales: debido a que es muy raro y caro y tiene poco que ofrecer, el tulio encuentra poca aplicación fuera de la investigación química. El tulio se ha utilizado para crear láseres. Los láseres de tulio requieren menos enfriamiento y funcionan muy bien a altas temperaturas y se utilizan en satélites. Cuando se bombardea el tulio estable (Tm-169) en un reactor nuclear, puede servir posteriormente como fuente de radiación en dispositivos portátiles de rayos X. El tulio-170 está ganando popularidad como fuente de rayos X para el tratamiento del cáncer mediante braquiterapia. El tulio se ha utilizado en superconductores de alta temperatura de forma similar al itrio. El tulio tiene uso potencial en ferritas, materiales cerámicos magnéticos que se utilizan en equipos de microondas. El sulfato de calcio dopado con tulio se ha utilizado en dosímetros de radiación personales porque puede registrar, por su fluorescencia,
Lutecio
El lutecio no es un metal muy utilizado. La mayor parte del lutecio se usa solo en investigación. Uno de sus pocos usos comerciales es como catalizador para el craqueo de hidrocarburos en refinerías de petróleo. Se utiliza en detectores de topografía de emisión de positrones que detecta la actividad celular del cuerpo.
Tulio y Lutecio – Comparación en la tabla
Elemento | Tulio | Lutecio |
Densidad | 9,321 g / cm3 | 9,841 g / cm3 |
Resistencia a la tracción | N / A | N / A |
Límite de elastacidad | N / A | N / A |
Módulo de Young | 74 GPa | 68,6 GPa |
Escala de Mohs | N / A | N / A |
Dureza Brinell | 740 MPa | 900 MPa |
Dureza Vickers | 520 MPa | 1100 MPa |
Punto de fusion | 1545 ° C | 1663 ° C |
Punto de ebullición | 1950 ° C | 3402 ° C |
Conductividad térmica | 17 W / mK | 16 W / mK |
Coeficiente de expansión térmica | 13,3 µm / mK | 9,9 µm / mK |
Calor especifico | 0,16 J / g K | 0,15 J / g K |
Calor de fusión | 16,84 kJ / mol | 18,6 kJ / mol |
Calor de vaporización | 191 kJ / mol | 355,9 kJ / mol |