എന്താണ് നിയോഡിമിയം ഘടകം, സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് രീതികൾ?

നിനക്കറിയാമോ? 1885 ൽ കാൾ അവെർ ഉപയോഗിച്ച് എലമെന്റ് നിയോഡിമിയം കണ്ടെത്തി. അമോണിയം ഡിറ്റ്രേറ്റ് ടെട്രാഹൈഡ്രേറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ, ഒർആർ വേർതിരിച്ച നിയോഡിമിയംപ്രസോഡൈമിയംസ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് വിശകലനത്തിലൂടെ നിയോഡിമിയത്തിന്റെയും പ്രസോഡൈമിയത്തിന്റെയും മിശ്രിതം മുതൽ. കണ്ടെത്തിയവയെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിന്yttrium, ജർമ്മൻ രസതന്ത്രജ്ഞൻ വെൽസ്ബാക്ക്, ഓർറിൻ നാമനിർദ്ദേശംനിയോഡിമിയം", ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്" NEOS "," ഇരട്ടകൾ "എന്നർഥമുള്ള" പുതിയ "," ദിദിമോസ് "എന്നർത്ഥം.

Orr ഘടകം കണ്ടെത്തിയ ശേഷംനിയോഡിമിയം, മറ്റ് രസതന്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തലിന് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, 1925-ൽ ലോഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ശുദ്ധമായ സാമ്പിൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. 1950 കളിൽ ലിൻഡ്സെ രാസ വിഭജനം

 Nd ഘടകം

അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് രീതികളിലൂടെ നിയോഡിമിയം വാണിജ്യ ശുദ്ധീകരണം നടത്തി.

നിയോഡിമിയം കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികസനത്തോടെ, നിയോഡിമിയം മൂലകം അതുല്യമായ ശാരീരികവും രാസപരവുമായ ഗുണങ്ങൾ കാരണം പല മേഖലകളിലും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. 1930 കളിൽ വാണിജ്യ നിയോഡിമിയം ഒരു ഗ്ലാസ് ഡൈ ആയി ഉപയോഗിച്ചു, ചുവപ്പ് കലർന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള ഗ്ലാസ് സൃഷ്ടിക്കാൻ നിയോഡിമിയം ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചു.

നിയോഡിമിയംഅതുല്യമായ ശാരീരികവും രാസപരവുമായ സവിശേഷതകൾ കാരണം വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്ത കാലത്തായി, ആപ്ലിക്കേഷൻനിയോഡിമിയംപല മേഖലകളിലും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ മൂല്യം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നിയോഡിമിയത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് സവിശേഷമായത്? ഇന്ന്, നമുക്ക് നിയോഡിമിയത്തിന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താം.

https://www.xingluchemic.com/High-- utyuity-nodymiumy-metal-with-- ചുരുക്കത്തിൽ-

നിയോഡിമിയം മൂലകത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീൽഡുകൾ

1. കാന്തിക വസ്തുക്കൾ: നിയോഡിമിയത്തിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ പ്രയോഗം സ്ഥിരമായ കാന്തങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിലാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും, നിയോഡിമിയം ഇരുമ്പ് ബോറോൺ മാഗ്നറ്റുകൾ (എൻഡിഎഫ്ഇബി) അറിയപ്പെടുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുസ്ഥിരമായ കാന്തങ്ങൾ. മോട്ടോറുകൾ, ജനറേറ്റർമാർ, കാന്തിക അനുരനി ഉപകരണങ്ങൾ, ഹാർഡ് ഡ്രൈവുകൾ, സ്പീക്കറുകൾ, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളിൽ energy ർജ്ജം പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനും സംഭരിക്കുന്നതിനും ഈ കാന്തങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

2. എൻഡിഎഫ്ഇബ് അലോയ്: സ്ഥിരമായ മാഗ്നെറ്റ് മെറ്റീരിയലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു പുറമേ, വിമാന വിദഗ്ധർ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉയർന്ന ശക്തി, ഭാരം കുറഞ്ഞ ഘടകവസ്തുക്കൾ എന്നിവയാണ് നിയോഡിമിയം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.ഓട്ടോമൊബൈൽ ഭാഗങ്ങളും ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള മറ്റ് വസ്തുക്കളും. ശക്തി.

3. നിയോഡിമിയം-ഇരുമ്പ് അലോയ്: ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലെ മോട്ടോർ, ജനറേറ്റർ അപേക്ഷകൾ പോലുള്ള ഉയർന്ന പ്രകടന കാന്തിക വസ്തുക്കളാക്കാൻ നോട്ടൈമിയം വിളിക്കാം.

4. വാട്ടർ ചികിത്സ: ജലസംഭ ചികിത്സയിൽ നിയോഡിമിയം സംയുക്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച മലിനജലത്തിൽ ഫോസ്ഫേറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്യാൻ. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും ജലവിഭവ മാനേജ്മെന്റിനും ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട്.

5. എൻഡിഎഫ്ഇബി പൊടി: സ്ഥിരമായ കാന്തങ്ങളുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻഡിഎഫ്ഇബി പൊടികളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ നിയോഡിമിയം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ​ ​

6. മെഡിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ: പ്രാഥമിക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയയല്ലെങ്കിലും, കാന്തിക അനുരണര ഇമേജിംഗ് (എംആർഐ) മെഷീനുകൾ പോലുള്ള ചില മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളിലും നിയോഡിമിയം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

7. നിയോഡിമിയം സംയുക്തങ്ങൾ: ഉയർന്ന താപനിലയുള്ള അലോയ്കളിലും കാറ്റലിസ്റ്റുകളിലും നിയോഡിമിയം സംയുക്തങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

നിയോഡിമിയത്തിന്റെ അദ്വിതീയ കാന്തികവും രാസ ഗുണങ്ങളും പല മേഖലകളിലും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, എനർജി, മെറ്റീരിയൽ സയൻസ്.

ndfeb

നിയോഡിമിയത്തിന്റെ ഭൗതിക സവിശേഷതകൾനിയോഡിമിയംകെമിക്കൽ ചിഹ്നം: എൻഡി, ആറ്റോമിക് നമ്പർ: 60. അദ്വിതീയ ഭൗതിക സവിശേഷതകളുള്ള അപൂർവ തിരുത്തൽ മൂലകമാണിത്. നിയോഡിമിയത്തിന്റെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ വിശദമായ ആമുഖമാണ് ഇനിപ്പറയുന്നവ:

1. സാന്ദ്രത: നിയോഡിമിയത്തിന്റെ സാന്ദ്രത ഏകദേശം 7.01 ഗ്രാം / ക്യുബിക് സെന്റിമീറ്റർ. ഇത് മറ്റ് പല മെറ്റാലിക് ഘടകങ്ങളേക്കാളും ഭാരം കുറഞ്ഞതാക്കുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും താരതമ്യേന ഇടതൂർന്നതാക്കുന്നു.

2. ഉരുകുന്നു, ചുട്ടുതിളക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ: നിയോഡിമിയത്തിന്റെ ഉരുകുന്നത് ഏകദേശം 1024 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് (1875 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ്), ചുട്ടുതിളക്കുന്ന പോയിന്റ് ഏകദേശം 3074 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് (5565 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ്). ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിയോഡിമിയത്തിന് താരതമ്യേന ഉയർന്ന ഉളുക്കളും തിളച്ച പോയിന്റുകളും ഉണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഉയർന്ന താപനില പരിതസ്ഥിതികളിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നു.

3. ക്രിസ്റ്റൽ ഘടന: വ്യത്യസ്ത താപനിലയിൽ നിയോഡിമിയം വ്യത്യസ്ത ക്രിസ്റ്റൽ ഘടനകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും. Temperature ഷ്മാവിൽ, ഇതിന് ഒരു ഷഡ്ഭുജാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഘടനയുണ്ട്, പക്ഷേ താപനില 863 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഉയർത്തുമ്പോൾ ശരീര കേന്ദ്രീകൃതമായ ഘടനയിൽ മാറുന്നു.

4. കാന്തികത:നിയോഡിമിയംroom ഷ്മാവിൽ പാരമാഗ്നെറ്റിക് ആണ്, അതായത് ബാഹ്യ കാന്തികക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വളരെ കുറഞ്ഞ താപനില (ഏകദേശം -253.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ -423.8 ഡിഗ്രി ഫാൽഗ്രീറ്റ്), ഇത് പതിവ് കാന്തികതയുടെ വിപരീത സവിശേഷതകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ആന്റിഫർറോമാഗ്നറ്റിക് ആയി മാറുന്നു.

5. വൈദ്യുത പ്രവർത്തനക്ഷമത: കുറഞ്ഞ വൈദ്യുത പെരുമാറ്റം ഉള്ള താരതമ്യേന മോശമായ വൈദ്യുതി കണ്ടക്ടറാണ് നിയോഡിമിയം. ഇതിനർത്ഥം ഇത് ഒരു നല്ല വൈദ്യുതിയല്ല, ഇലക്ട്രോണിക് വയറുകൾ പോലുള്ള അപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ല.

.

7. നിറവും ലസ്റ്ററും: ശോഭയുള്ള ലോഹത്തിലെ ഒരു വെള്ളി-വെളുത്ത ലോഹമാണ് നിയോഡിമിയം.

8. റേഡിയോ ആക്റ്റിവിറ്റി: എല്ലാ അപൂർവ എർത്ത് ഘടകങ്ങളും ചില റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ്, പക്ഷേ നിയോഡിമിയം വളരെ ദുർബലമാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ്, അതിനാൽ മനുഷ്യർക്കുള്ള റേഡിയേഷൻ റിസ്ക് വളരെ കുറവാണ്.

നിയോഡിമിയത്തിലെ ഭൗതിക സവിശേഷതകൾ നിർദ്ദിഷ്ട അപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഇത് വിലപ്പെട്ടതാക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് വസ്തുക്കൾ, ഉയർന്ന താപനില അലോയ്കൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ. കാന്തിക വസ്തുക്കളുടെയും ക്വാണ്ടം മെറ്റീരിയലുകളുടെയും പഠനത്തിൽ അതിന്റെ പാരാമഗ്നെറ്റിക്, ആന്റിഫെർറോമാഗ്നെറ്റിക് ഗുണങ്ങൾ എന്നിവയും ചില പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

https://www.xingluchemic.com/High-- utyuity-nodymiumy-metal-with-- ചുരുക്കത്തിൽ-

നിയോഡിമിയത്തിന്റെ രാസ സവിശേഷതകൾ

 നിയോഡിമിയം(കെമിക്കൽ ചിഹ്നം: എൻഡി) പ്രത്യേക കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ ഒരു പരമ്പരയുള്ള അപൂർവ തിരുത്തൽ മൂലമാണ്. നിയോഡിമിയത്തിന്റെ രാസ ഗുണങ്ങളുടെ വിശദമായ ആമുഖമാണ് ഇനിപ്പറയുന്നവ:

1. പ്രതിപ്രവർത്തനം: താരതമ്യേന സജീവമായ അപൂർവ ഭൂമി ഘടകങ്ങളാണ് നിയോഡിമിയം. വായുവിൽ, നിയോഡിമിയം ഓക്സൈഡുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് നിയോഡിമിയം ഓക്സിജനുമായി വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു. ഇത് നിയോഡിമിയത്തെ മുറിയിലെ താപനിലയിൽ ശോഭയുള്ളതാക്കാൻ കഴിയില്ല, മാത്രമല്ല അതിവേഗം ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

2. ലയിപ്പിക്കൽ: കേന്ദ്രീകരിച്ച നൈട്രിക് ആസിഡ് (എച്ച്എൻഒ 3), ഏകാഗ്രത സൃഷ്ടിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് (എച്ച്എൽസി) പോലുള്ള ഏകാന്തത) നിയോഡിമിയം അലിഞ്ഞുപോകാം, പക്ഷേ ജലത്തിന്റെ ലായകനിഷ്ഠത കുറവാണ്.

3. സംയുക്തങ്ങൾ: നിയോഡിമിയത്തിന് വിവിധതരം സംയുക്തങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും, സാധാരണയായി ഓക്സിജൻ, ഹാലോജൻ, സൾഫർ, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഓക്സിഡ്സ്, സൾഫൈഡുകൾ മുതലായവ.

4. ഓക്സേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്: നിയോഡിമിയം സാധാരണയായി +3 ഓക്സീകരണ അവസ്ഥയിലാണ്, അത് അതിന്റെ ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള ഓക്സീകരണ നിലയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, +2 ഓക്സീകരണം സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കാം.

5. അലോയ് രൂപീകരണം: നിയോഡിമിയത്തിന് മറ്റ് ഘടകങ്ങളുമായി അലോയ്കൾ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയും, പ്രത്യേകിച്ചും ഇരുമ്പ്, അലുമിനിയം പോലുള്ള ലോഹങ്ങൾ നിയോഡിമിയം അലോയ്കൾ രൂപീകരിക്കും. ഈ അലോയ്കൾക്ക് പലപ്പോഴും കാന്തികവും ഘടനാപരമായ വസ്തുക്കളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ അപേക്ഷകളുണ്ട്.

.

7. സ്വത്ത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നു

നിയോഡിമിയത്തിന്റെ രാസ സവിശേഷതകൾ നിർദ്ദിഷ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീൽഡുകളിൽ ഇത് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് കാന്തിക വസ്തുക്കൾ, ഉയർന്ന താപനില അലോയ്കൾ, മെറ്റീരിയലുകൾ എന്നിവയിൽ.

നിയോഡിമിയത്തിന്റെ ജീവശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ

ബയോമെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലെ നിയോഡിമിയം ആപ്ലിക്കേഷൻ താരതമ്യേന പരിമിതമാണ്, കാരണം ഇത് ജീവജാലങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മൂലകമല്ല, മാത്രമല്ല അതിന്റെ റേഡിയോ ആക്റ്റിവിറ്റി ദുർബലമാവുകയും ആണവ വൈരുദ്ധ്യമുള്ള ഇമേജിന് അനുയോജ്യമല്ല. എന്നിരുന്നാലും, നിയോഡിമിയം ഉൾപ്പെടുന്ന ചില ഗവേഷണങ്ങളും അപേക്ഷകളും ഉണ്ട്. നിയോഡിമിയത്തിന്റെ ബയോമെഡിക്കൽ ഗുണങ്ങളുടെ വിശദമായ ആമുഖമാണ് ഇനിപ്പറയുന്നവ:

1. മാഗ്നിറ്റിക് അനുരണനം ഇമേജിംഗ് (MRI) കോൺട്രാസ്റ്റ് ഏജന്റ്: സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലിനിക്കൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഏജന്റ് ഇല്ലെങ്കിലും, MRODEMIum ഉപയോഗിക്കാം. നിർദ്ദിഷ്ട തന്മാത്രാ ഘടനകളിലേക്ക് നിയോഡിമിയം അയോണുകൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് MRI ഇമേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ടിഷ്യൂകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിഖേദ് നിർവഹിക്കാൻ എളുപ്പമാക്കുന്നു. ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോഴും ഗവേഷണ ഘട്ടത്തിലാണ്, പക്ഷേ ബയോമെഡിക്കൽ ഇമേജിംഗിന് സാധ്യതയുണ്ട്.

2. നിയോഡിമിയം നാനോപാർട്ടിക്കിൾസ്: മയക്കുമരുന്ന് ഡെലിവറിക്കും കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നിയോഡിമിയം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നാനോപാർട്ടങ്ങൾ ഗവേഷകർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നാനോപാർട്ടികൾ ബോഡിയിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം, തുടർന്ന് സ്വീകർത്താവ് സെല്ലുകൾക്കുള്ളിൽ മരുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് തെറാപ്പി പോലുള്ള ചികിത്സകൾ നടത്താം. ചികിത്സയുടെ ഗതി നയിക്കാനും നിരീക്ഷിക്കാനും ഈ കണങ്ങളുടെ കാന്തിക സ്വത്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാം.

3. ട്യൂമർ ചികിത്സ: നേരിട്ടുള്ള ചികിത്സയല്ലെങ്കിലും, കാന്തിക ചൂട് തെറാപ്പി പോലുള്ള മറ്റ് ചികിത്സകളുമായി നോട്ടഡിമിയം കാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന ഗവേഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, നിയോഡിമിയം കാന്തിക കണങ്ങളെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ട്യൂമർ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ബാഹ്യ കാന്തികക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ചൂടാക്കി. ഇതൊരു പരീക്ഷണ ചികിത്സയാണ്, ഇപ്പോഴും പഠിക്കുന്നു.

4. ഗവേഷണ ഉപകരണങ്ങൾ: മൂലധന ഗവേഷണത്തിലെ ചില സംയുക്തങ്ങൾ സെൽ, മോളിക്യുലർ ബയോളജി എന്നിവ പോലുള്ള ബയോമെഡിക്കൽ ഗവേഷണത്തിലെ പരീക്ഷണാത്മക ഉപകരണങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കാം. മയക്കുമരുന്ന് ഡെലിവറി, ബയോനാനസിസ്, മോളിക്യുലർ ഇമേജിംഗ് തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ പഠിക്കാൻ ഈ സംയുക്തങ്ങൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ബയോമെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലെ നിയോഡിമിയം പ്രയോഗിക്കുന്നത് താരതമ്യേന പുതിയതാണെന്നും ഇപ്പോഴും തുടർച്ചയായ വികസനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനു കീഴിലാണ്. അതിന്റെ അപേക്ഷകൾ അതിന്റെ അപൂർവ ഭൂമിയും റേഡിയോ ആക്ടീവ് ഗുണങ്ങളും പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണന ആവശ്യമാണ്. നിയോഡിമിയം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സംയുക്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, സുരക്ഷയും ധാർമ്മിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അവർക്ക് മനുഷ്യരും പരിസ്ഥിതിക്കും പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

നിയോഡിമിയത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക വിതരണം

നിയോഡിമിയം ഒരു അപൂർവ തിരുത്തൽ മൂലകമാണ്, അത് താരതമ്യേന വ്യാപിതമായി വിതരണം ചെയ്തു. പ്രകൃതിയിലെ നിയോഡിമിയം വിതരണത്തിന്റെ വിശദമായ ആമുഖമാണ് ഇനിപ്പറയുന്നവ:

1. ഭൂമിയുടെ പുറംതോടിൽ നിലവിലുള്ള അപൂർവ എർത്ത് ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നിയോഡിമിയം, അതിന്റെ സമൃദ്ധി ഏകദേശം 38 മില്ലിഗ്രാം / കിലോയാണ്. ഇത് നിയോഡിമിയത്തിന് ഭൂമിയുടെ പുറംതോടിത്ത് താരതമ്യേന സമൃദ്ധമാക്കുന്നു, സെറിയത്തിന് ശേഷം അപൂർവ ഭൂമി മൂലകങ്ങളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ടങ്സ്റ്റൺ, ലീഡ്, ടിൻ തുടങ്ങിയ ചില സാധാരണ ലോഹങ്ങളേക്കാൾ നിയോഡിമിയം വളരെയധികം ഉയർന്നതാണ്.

2. അപൂർവ എർത്ത് ധാതുക്കളിൽ: നിയോഡിമിയം സാധാരണയായി സ്വതന്ത്ര ഘടകങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ നിലവിലില്ല, പക്ഷേ അപൂർവ ഭൂമി ധാതുക്കളിൽ സംയുക്തങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ. മൊണാസൈറ്റ്, ബാസ്റ്റ്നൈറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന അപൂർവ എർത്ത് ഓടുകളിൽ നിയോഡിമിയത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ അയിേഷികങ്ങളിലെ നിയോഡിമിയം വാണിജ്യ അപേക്ഷകൾക്കുള്ള സ്മെൽറ്റിംഗ്, എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രക്രിയകളിലൂടെ വേർതിരിക്കാം.

3. വിലയേറിയ മെറ്റൽ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ: സ്വർണം, വെള്ളി, ചെമ്പ്, യുറേനിയം നിക്ഷേപം തുടങ്ങിയ വിലയേറിയ മെറ്റൽ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിയോഡിമിയം ചിലപ്പോൾ കണ്ടെത്താനാകും. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് സാധാരണയായി താരതമ്യേന ചെറിയ അളവിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

4. സമുദ്രജലം: നിയോഡിമിയം സമുദ്രജലത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഏകാഗ്രത വളരെ കുറവാണ്, സാധാരണയായി മൈക്രോഗ്രാം / ലിറ്റർ ലെവലിൽ മാത്രം. അതിനാൽ, സമുദ്രജലത്തിൽ നിന്നുള്ള നിയോഡിമിയം എക്സ്ട്രാക്റ്റുചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായി സാമ്പത്തികമായി ലാഭകരമല്ല.

ഭൂമിയുടെ പുറംതോടിന്റെ നിയോഡിമിയത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സമൃദ്ധിയുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് പ്രധാനമായും അപൂർവ തിരുത്തൽ ധാതുക്കളാണ്. നിയോഡിമിയത്തിന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതും ഒറ്റപ്പെട്ടതുമായ വാണിജ്യ, വ്യാവസായിക ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് സങ്കീർണ്ണമായ സ്മെൽറ്റിംഗ്, ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ ആവശ്യമാണ്. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയിലും വ്യവസായത്തിലും നിയോഡിമിയം പോലുള്ള അപൂർവ എർത്ത് ഘടകങ്ങൾ, അതിനാൽ അവരുടെ വിതരണത്തിന്റെയും വിതരണത്തിന്റെയും ഗവേഷണവും മാനേജുമെന്റും നിർണായകമാണ്.

നിയോഡിമിയത്തിന്റെ ഖനനം, വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ, സ്മെൽറ്റിംഗ്

നിയോഡിമിയത്തിന്റെ ഖനനവും ഉൽപാദനവും സാധാരണയായി ഇനിപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ പ്രക്രിയയാണ്:

1. അപൂർവ എർത്ത് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഖനനം: നിയോഡിമിയം പ്രധാനമായും അപൂർവ ഭൂമിയിലാണെന്നാണ്. നിയോഡിമിയം ഉൽപാദനത്തിലെ ആദ്യപടിയാണ് ഖനന അപൂർവ എർത്ത് ഓമറുകൾ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജിയോളജിക്കൽ പ്രോകാർക്ഷണ, ഖനനം, ഖനനം, അയിറിന്റെ വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

2. അയിര് പ്രോസസ്സിംഗ്: ഖനന അയിര് വേർതിരിച്ചെടുത്ത്, നിയോഡിമിയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപൂർവ ഭൂമി ഘടകങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നതിന് ശാരീരികവും രാസപരവുമായ നടപടികളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ചികിത്സാ ഘട്ടങ്ങളിൽ അനുസ്മരണവും പൊടിക്കുന്നതും ഫ്ലോട്ടേഷനും, ആസിഡ് ലിഞ്ചും പിരിച്ചുവിടലും ഉൾപ്പെടുത്താം.

3. നിയോഡിമിയത്തിന്റെ വേർതിരിക്കലും വേർതിരിച്ചെടുക്കലും: ഒരെസ് പ്രോസസ്സിംഗിന് ശേഷം, അപൂർവ തിരുത്തൽ മൂലകങ്ങൾ അടങ്ങിയ സ്ലറിക്ക് സാധാരണയായി കൂടുതൽ വേർതിരിക്കലും വേർതിരിച്ചെടുക്കും ആവശ്യമാണ്. ഇതിന് സാധാരണയായി ലായക വേർതിരിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് പോലുള്ള രാസ വേർതിരിക്കൽ രീതികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ രീതികൾ വ്യത്യസ്ത അപൂർവ ഭൂമി മൂലകങ്ങളെ ക്രമേണ വേർതിരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

4. നിയോഡിമിയം ശുദ്ധീകരണം: നിയോഡിമിയം ഒറ്റപ്പെട്ടു, ഇത് സാധാരണയായി മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും വിശുദ്ധി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയരാകുന്നു. ഇതിന് പരിഹരിക്കൽ, കുറയ്ക്കൽ, നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന, വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം തുടങ്ങിയ രീതികൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം.

5. അലോയ് തയ്യാറാക്കൽ: ഇരുമ്പ്, ബോറോൺ, അലുമിനിയം തുടങ്ങിയ മെറ്റൽ ഘടകങ്ങളുമായി അലോയിയം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

6. ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ തയ്യാറാക്കൽ: കാന്തങ്ങൾ, സ്ഥിരമായ മാഗ്നറ്റുകൾ, കാന്തിക അനുരണാനം കോൺട്രാസ്റ്റ് ഏജന്റുകൾ, നാനോപാർട്ടിക്കിളുകൾ മുതലായവകൾ തയ്യാറാക്കാൻ നിയോഡിമിയം ഘടകങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മെഡിക്കൽ, energy ർജ്ജ, മെറ്റീരിയലുകൾ സയൻസ് ഫീൽഡുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം.

അപൂർവ തിരുത്തൽ മൂലകങ്ങളുടെ ഖനനവും ഉൽപാദനവും കർശനമായ പാരിസ്ഥിതികവും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ആവശ്യമുള്ള സങ്കീർണ്ണ പ്രക്രിയയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. കൂടാതെ, ഐജിഒലിറ്റിക്സും വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലും ഉള്ള അപൂർവ തിരിച്ചുവരവിന്റെ സപ്ലൈ ശൃംഖലയും ബാധിക്കുന്നു, അതിനാൽ അപൂർവ തിരുത്തൽ മൂലകങ്ങളുടെ ഉൽപാദനവും വിതരണവും അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു.

 

നിയോഡിമിയം മൂലകത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ രീതി

1. ആറ്റോമിക് ആഗിരണം സ്പെക്ട്രോമെട്രി (AAS): മെറ്റാലിക് ഘടകങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം അളക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വിശകലന രീതിയാണ് ആമറ്ററിക ആഗിരണം സ്പെക്ട്രോമെട്രി. സാമ്പിൾ ഒരൊറ്റ ആറ്റങ്ങളിലേക്ക് അളക്കുന്നതിലൂടെ, ഒരു പ്രത്യേക തരംഗദൈർഘ്യത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത തരംഗദൈർഘ്യത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത തരംഗദൈർഘ്യത്തോടെയും അയോണുകളിലേക്കോ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, സാമ്പിളിന്റെ ആഗിരണം, സാമ്പിളിലെ ലോഹ ഘടകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും. ഹൈ സംവേദനക്ഷമത, നല്ല സെലേഷൻ, എളുപ്പത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം എന്നിവയുടെ ഗുണങ്ങൾ AAS ഉണ്ട്.

2. സ്പെക്ട്രൽ സ്കാനിംഗ് രീതി: സാമ്പിളിന്റെ വ്യത്യസ്ത തരംഗദൈർഘ്യത്തിൽ വെളിച്ചം ആഗിരണം ചെയ്യുകയോ പുറന്തള്ളുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഘടകങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് സ്പെക്ട്രൽ സ്കാനിംഗ് രീതി. അൾട്രാവയലറ്റ്-ദൃശ്യമായ ആഗിരണം (യുവി-വിസ്), ഫ്ലൂറസെൻസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി, ആറ്റോമിക് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി (എഇഎസ്) എന്നിവ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പെക്ട്രൽ സ്കാനിംഗ് രീതികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉചിതമായ തരംഗദൈർഘ്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉപകരണ പാരാമീറ്ററുകളും തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ രീതികൾക്ക് സാമ്പിളുകളിലെ നിയോഡിമിയത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം അളക്കാൻ കഴിയും.

3. എക്സ്-റേ ഫ്ലൂറസെൻസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രി (എക്സ്ആർഎഫ്): ഖര, ദ്രാവക, വാതകങ്ങൾ എന്നിവയിലെ മൂലക സംസ്കാരം അളക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു നാശരഹിതമായ വിശകലന രീതിയാണ് എക്സ്-റേ ഫ്ലൂറസെൻസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രി. എക്സ്-കിരണങ്ങളാൽ സാമ്പിൾ ആവേശഭരിതനായ, ഫ്ലൂറസെൻസ് സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനവും തീവ്രതയും അളക്കുന്നതിനും ഈ രീതി ഈ രീതി നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങളുടെ വേഗത്തിലുള്ള, സെൻസിറ്റീവ്, ഒരേസമയം അളക്കുന്ന പ്രയോജനങ്ങൾ xrf ന് ഉണ്ട്.

4. ഇൻഡക്ട് കോപ്പിൾ ചെയ്ത പ്ലാസ്മ മാസ്ക സ്പെക്ട്രോമെട്രി (ഐസിപി-എംഎസ്): ട്രെയ്സ്, അൾട്രാ-ട്രെയ്സ് ഘടകങ്ങൾ അളക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഉയർന്ന സെൻസിറ്റീവ് വിശകലന രീതിയാണ് ഐസിപി-എംഎസ്. ഇൻഡക്ട് കോപ്പിൾ ചെയ്ത പ്ലാസ്മയെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, ഇൻഡക്റ്റുചെയ്ത പ്ലാസ്മ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഘടകങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം ഈ രീതി നിർണ്ണയിക്കുകയും, ഇൻഡക്ട് കോപ്പിൾ ചെയ്ത പ്ലാസ്മ ഉപയോഗിച്ച് സാമ്പിൾ ചേർത്ത് സൃഷ്ടിക്കുകയും പിന്നീട് മാസ് വിശകലനത്തിനായി ഒരു മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഐസിപി-എംഎസിന് അങ്ങേയറ്റം ഉയർന്ന സംവേദനക്ഷമത, തിരഞ്ഞെടുത്തത്, ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങൾ അളക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്.

. . ഓരോ ഘടകത്തിനും വ്യത്യസ്ത സ്പെക്ട്രൽ ലൈനുകൾ ഉണ്ട്, ഈ സ്പെക്ട്രൽ ലൈനുകൾ അളക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു സാമ്പിളിലെ ഘടകങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും

സാമ്പിൾ തരം, ആവശ്യമായ കണ്ടെത്തൽ സംവേദനക്ഷമത, വിശകലന വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ അനുസരിച്ച് ഈ കണ്ടെത്തൽ രീതികൾ ആവശ്യാനുസരണം തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകും. പ്രായോഗിക ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ, ഗവേഷണ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രാസോഡൈമിയത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

നിയോഡിമിയം ഘടകം അളക്കുന്നതിനുള്ള ആറ്റോമിക് ആഗിരണം ചെയ്ത രീതിയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രയോഗം

മൂലകത്തിന്റെ അളവിൽ, ആണവക ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് ഉയർന്ന കൃത്യതയും സംവേദനക്ഷമതയുമുണ്ട്, രാസഗുണങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗം നൽകുന്നു, സംയുക്ത ഘടനയും ഘടകങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കവും.

അടുത്തതായി, നിയോഡിമിയത്തിന്റെ അളവ് അളക്കുന്നതിനുള്ള ആറ്റോമിക് ആഗിരണം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. നിർദ്ദിഷ്ട ഘട്ടങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

പരീക്ഷിക്കാൻ സാമ്പിൾ തയ്യാറാക്കുക. സാമ്പിൾ ഒരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് അളക്കാൻ തയ്യാറാക്കാൻ, തുടർന്നുള്ള അളവിലുള്ള അളവിൽ സമ്മിശ്ര ആസിഡ് ദഹനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

ഉചിതമായ ആറ്റോമിക് ആഗിർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. സാമ്പിളിന്റെ സവിശേഷതകളെ അളക്കുന്നതിനും അളക്കേണ്ട നിയോഡിമിയം ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ശ്രേണിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ഉചിതമായ ആറ്റോമിക് ആഗിരണം സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ആറ്റോമിക് ആഗിർപ്റ്റീവ് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിന്റെ പാരാമീറ്ററുകൾ ക്രമീകരിക്കുക. അളക്കേണ്ട മൂലകം അനുസരിച്ച്, ഉപകരണ മോഡൽ, ലൈറ്റ് സ്രോതസ്സ്, ആറ്റെർസ്, ഡിറ്റക്ടർ മുതലായവ ഉൾപ്പെടെ ആറ്റോമിക് ആബർപ്രിക്കേഷൻ സ്പെക്രോമീറ്ററിന്റെ പാരാമീറ്ററുകൾ ക്രമീകരിക്കുക.

നിയോഡിമിയം ആഗിരണം ചെയ്യുക. പരീക്ഷിക്കേണ്ട സാമ്പിൾ ആറ്റെറൈസറിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട തരംഗദൈർഘ്യത്തിന്റെ നേരിയ വികിരണം പ്രകാശ സ്രോതസ്സിലൂടെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. അളക്കേണ്ട നിയോഡിമിയം ഘടകം ഈ ലൈറ്റ് വികിരണം ആഗിരണം ചെയ്ത് ഒരു .ർജ്ജ നില പരിവർത്തനം ഉത്പാദിപ്പിക്കും. നിയോഡിമിയം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുന്നു. നിയോഡിമിയത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം കണക്കാക്കുക. ആഗിരണം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് വക്ര എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി, നിയോഡിമിയം മൂലകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം കണക്കാക്കി.

മുകളിലുള്ള ഉള്ളടക്കത്തിലൂടെ, നിയോഡിമിയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും പ്രത്യേകതയും നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപൂർവ എർത്ത് ഘടകങ്ങളിലൊന്നായ നിയോഡിമിയത്തിന് പ്രത്യേക ശാരീരികവും രാസപരവുമായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ഇത് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിലും സാങ്കേതികവിദ്യയിലും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാന്തിക വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന്, തീവ്രബന്ധം മുതൽ എയ്റോസ്പേസ് വരെയുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക്, നിയോഡിമിയം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. നവദൈമ്യം, സയൻസ്, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ തുടർച്ചയായ പുരോഗതി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം അജ്ഞാതമായ നിരവധി അജ്ഞാതമായ, ഭാവിയിൽ നമുക്ക് നിയോഡിമിയം കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസിലാക്കാനും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ട്. കൂടുതൽ അവസരങ്ങളിലേക്കും അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും വരിക.


പോസ്റ്റ് സമയം: ഡിസംബർ -12024