Cet article contient une comparaison des principales propriétés thermiques et atomiques du thulium et du lutétium, deux éléments chimiques comparables du tableau périodique. Il contient également des descriptions de base et des applications des deux éléments. Thulium contre Lutétium.

Thulium et Lutétium – À propos des éléments


Source : www.luciteria.com
Thulium et Lutétium – Applications
Thulium
Le métal pur et le composé ont peu d’utilisations commerciales : parce qu’il est très rare et cher et a peu à offrir, le thulium trouve peu d’application en dehors de la recherche chimique. Thulium a été utilisé pour créer des lasers. Les lasers à thulium nécessitent moins de refroidissement et fonctionnent très bien à des températures élevées et sont utilisés dans les satellites. Lorsque le thulium stable (Tm-169) est bombardé dans un réacteur nucléaire, il peut ensuite servir de source de rayonnement dans les appareils à rayons X portables. Le thulium-170 gagne en popularité en tant que source de rayons X pour le traitement du cancer par curiethérapie. Le thulium a été utilisé dans les supraconducteurs à haute température de la même manière que l’yttrium. Le thulium a potentiellement une utilisation dans les ferrites, des matériaux magnétiques céramiques utilisés dans les équipements à micro-ondes. Le sulfate de calcium dopé au thulium a été utilisé dans les dosimètres individuels car il peut enregistrer, par sa fluorescence,
Lutétium
Le lutétium n’est pas un métal largement utilisé. La plupart du lutétium est utilisé uniquement dans la recherche. L’une de ses rares utilisations commerciales est celle de catalyseur pour le craquage des hydrocarbures dans les raffineries de pétrole. Il est utilisé dans les détecteurs de topographie d’émission de positrons qui détectent l’activité cellulaire du corps.
Thulium et Lutétium – Comparaison dans le tableau
| Élément | Thulium | Lutétium |
| Densité | 9,321 g/cm3 | 9,841 g/cm3 |
| Résistance à la traction ultime | N / A | N / A |
| Limite d’élasticité | N / A | N / A |
| Module de Young | 74 GPa | 68,6 GPa |
| Échelle de Mohs | N / A | N / A |
| Dureté Brinell | 740 MPa | 900 MPa |
| Dureté Vickers | 520 MPa | 1100 MPa |
| Point de fusion | 1545°C | 1663°C |
| Point d’ébullition | 1950°C | 3402°C |
| Conductivité thermique | 17W/mK | 16W/mK |
| Coefficient de dilatation thermique | 13,3 µm/mK | 9,9 µm/mK |
| Chaleur spécifique | 0,16 J/g·K | 0,15 J/g·K |
| Température de fusion | 16,84 kJ/mole | 18,6 kJ/mole |
| Chaleur de vaporisation | 191 kJ/mole | 355,9 kJ/mol |

