Cet article contient une comparaison des principales propriétés thermiques et atomiques du terbium et du dysprosium, deux éléments chimiques comparables du tableau périodique. Il contient également des descriptions de base et des applications des deux éléments. Terbium contre Dysprosium.

Terbium et Dysprosium – À propos des éléments


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Terbium et Dysprosium – Applications
Terbium
Le terbium est utilisé comme dopant dans le fluorure de calcium, le tungstate de calcium et le molybdate de strontium, des matériaux utilisés dans les dispositifs à semi-conducteurs. Il est également utilisé dans les ampoules basse consommation et les lampes au mercure. L’oxyde de terbium est utilisé dans les luminophores verts des lampes fluorescentes et des tubes de télévision couleur. Il a été utilisé pour améliorer la sécurité des radiographies médicales en permettant de produire la même qualité d’image avec un temps d’exposition beaucoup plus court. Les sels de terbium sont utilisés dans les appareils laser.
Dysprosium
Le dysprosium est utilisé dans les ferrites et les alliages magnétiques pour les micro-ondes. Le dysprosium est de plus en plus demandé pour les aimants permanents utilisés dans les moteurs de voitures électriques et les éoliennes. Des aciers inoxydables spéciaux alliés au dysprosium sont utilisés dans les applications de contrôle nucléaire, c’est-à-dire les barres de commande des réacteurs nucléaires. Le candidat d’un nouveau matériau absorbant pour les barres de commande tolérantes aux accidents comprend le gadolinia (Gd2O3), le samaria (Sm2O3), l’europia (Eu2O3), la dysprosie (Dy2O3), l’hafnia (HfO2).
Terbium et Dysprosium – Comparaison dans le tableau
| Élément | Terbium | Dysprosium |
| Densité | 8,219 g/cm3 | 8,551 g/cm3 |
| Résistance à la traction ultime | N / A | 220 MPa |
| Limite d’élasticité | N / A | 200 MPa |
| Module de Young | 55,7 GPa | 61,4 GPa |
| Échelle de Mohs | N / A | N / A |
| Dureté Brinell | 680 MPa | 500 MPa |
| Dureté Vickers | 860 MPa | 550 MPa |
| Point de fusion | 1365°C | 1412°C |
| Point d’ébullition | 3123°C | 2567°C |
| Conductivité thermique | 11W/mK | 11W/mK |
| Coefficient de dilatation thermique | 10,3 µm/mK | 9,9 µm/mK |
| Chaleur spécifique | 0,18 J/g·K | 0,17 J/g·K |
| Température de fusion | 10,8 kJ/mole | 11,06 kJ/mole |
| Chaleur de vaporisation | 330,9 kJ/mol | 230,1 kJ/mole |



