Este artigo contém uma comparação das principais propriedades térmicas e atômicas de túlio e lutécio, dois elementos químicos comparáveis da tabela periódica. Ele também contém descrições básicas e aplicações de ambos os elementos. Túlio vs. Lutécio.

Túlio e Lutécio – Sobre Elementos


Fonte: www.luciteria.com
Túlio e Lutécio – Aplicações
Túlio
O metal puro e o composto têm poucos usos comerciais: por ser muito raro e caro e ter pouco a oferecer, o túlio encontra pouca aplicação fora da pesquisa química. Túlio tem sido usado para criar lasers. Os lasers de túlio requerem menos resfriamento e funcionam muito bem em altas temperaturas e são usados em satélites. Quando o túlio estável (Tm-169) é bombardeado em um reator nuclear, ele pode servir posteriormente como fonte de radiação em dispositivos portáteis de raios-X. Túlio-170 está ganhando popularidade como fonte de raios X para tratamento de câncer via braquiterapia. Túlio tem sido usado em supercondutores de alta temperatura de forma semelhante ao ítrio. O túlio potencialmente tem uso em ferritas, materiais magnéticos cerâmicos que são usados em equipamentos de micro-ondas. O sulfato de cálcio dopado com túlio tem sido utilizado em dosímetros de radiação pessoais porque pode registrar, por sua fluorescência, níveis especialmente baixos.
Paris
O lutécio não é um metal amplamente utilizado. A maior parte do lutécio é usada apenas em pesquisa. Um de seus poucos usos comerciais é como catalisador para craqueamento de hidrocarbonetos em refinarias de petróleo. É utilizado em detectores de topografia de emissão de pósitrons que detectam a atividade celular do corpo.
Túlio e Lutécio – Comparação na Tabela
| Elemento | Túlio | Paris |
| Densidade | 9,321 g/cm3 | 9,841 g/cm3 |
| Resistência à tração | N/D | N/D |
| Força de rendimento | N/D | N/D |
| Módulo de elasticidade de Young | 74 GPa | 68,6 GPa |
| Escala de Mohs | N/D | N/D |
| Dureza Brinell | 740 MPa | 900 MPa |
| Dureza Vickers | 520 MPa | 1100 MPa |
| Ponto de fusão | 1545 °C | 1663 °C |
| Ponto de ebulição | 1950 °C | 3402 °C |
| Condutividade térmica | 17 W/mK | 16 W/mK |
| Coeficiente de Expansão Térmica | 13,3 µm/mK | 9,9 µm/mK |
| Calor específico | 0,16 J/gK | 0,15 J/gK |
| Calor de fusão | 16,84 kJ/mol | 18,6 kJ/mol |
| Calor da vaporização | 191 kJ/mol | 355,9 kJ/mol |

