Cet article contient une comparaison des principales propriétés thermiques et atomiques de l’europium et du gadolinium, deux éléments chimiques comparables du tableau périodique. Il contient également des descriptions de base et des applications des deux éléments. Europium contre Gadolinium.

Europium et Gadolinium – À propos des éléments


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Europium et Gadolinium – Applications
Europium
L’europium est utilisé dans l’impression des billets en euros. Il brille en rouge sous la lumière UV et les contrefaçons peuvent être détectées par l’absence de cette lueur rouge. C’est un dopant dans certains types de verre dans les lasers et autres dispositifs optoélectroniques. Étant donné que les isotopes de l’europium agissent comme de bons absorbeurs de neutrons, ils sont étudiés pour être utilisés dans des applications de contrôle nucléaire, comme dans les absorbeurs consommables.
Gadolinium
Le gadolinium possède des propriétés métallurgiques inhabituelles, dans la mesure où aussi peu que 1% de gadolinium peut améliorer de manière significative l’ouvrabilité et la résistance à l’oxydation à haute température du fer, du chrome et des métaux apparentés. Le gadolinium en tant que métal ou sel absorbe les neutrons et est donc parfois utilisé pour le blindage en radiographie neutronique et dans les réacteurs nucléaires. Le gadolinium est largement utilisé comme absorbeur consommable, qui est couramment utilisé dans le combustible neuf pour compenser un excès de réactivité du cœur du réacteur. Parmi tous les éléments stables connus, le gadolinium possède la section efficace de capture des neutrons thermiques la plus élevée (49 000 granges). L’oxyde de cuivre baryum gadolinium (GdBCO) a été recherché pour ses propriétés supraconductrices avec des applications dans les moteurs ou générateurs supraconducteurs – par exemple dans une éolienne.
Europium et Gadolinium – Comparaison dans le tableau
| Élément | Europium | Gadolinium |
| Densité | 5,244 g/cm3 | 7,901 g/cm3 |
| Résistance à la traction ultime | 120 MPa | 170 MPa |
| Limite d’élasticité | 60 MPa | 160 MPa |
| Module de Young | 18,2 GPa | 54,8 GPa |
| Échelle de Mohs | N / A | N / A |
| Dureté Brinell | N / A | N / A |
| Dureté Vickers | 170 MPa | 570 MPa |
| Point de fusion | 822°C | 1313°C |
| Point d’ébullition | 1529°C | 3000°C |
| Conductivité thermique | 14W/mK | 11W/mK |
| Coefficient de dilatation thermique | 35 µm/mK | 9,4 µm/mK |
| Chaleur spécifique | 0,18 J/g·K | 0,23 J/g·K |
| Température de fusion | 9,21 kJ/mole | 10,05 kJ/mole |
| Chaleur de vaporisation | 143,5 kJ/mole | 359,4 kJ/mol |




