Ербій — хімічний елемент ІІІ групи, лантаноїд, символ Er, атомний номер 68, атомна маса 167.26, електронна конфігурація [Xe]4f126s2; період 6, f-блок(лантаноїд). У більшості сполук перебуває в ступені окиснення +3 (типово для лантаноїдів).
Проста речовина — ербій. Метал, т. пл. 1529 °С, т. кип. 2863 °С, густина 9,07 г·см–3.
Походження назви
Поряд з трьома іншими хімічними елементами (тербієм, ітербієм, ітрієм) отримав назву на честь села Ітербю, яке розташоване на острові Ресаре, що входить в Стокгольмський архіпелаг.
Фізичні Властивості
Ербій тривалентний елемент, чистий метал ковкий та тягучий, м'який та доволі стійкий на повітрі, та окиснюється не так швидко як деякі інші лантаноїди. Його солі забарвлені в рожеві тони, і мають характерний спектр поглинання з гострими піками у видимому діапазоні, ультрафіолеті, та ближньому ІЧ. В іншому цей елемент є типовим рідкісноземельним елементом. Його також називається . Властивості металічного ербію дуже сильно залежать від кількості домішок. Ербій не відіграє будь-якої відомої біологічної ролі, але є думка, що він посилює метаболізм.
Ербій є феромагнетиком нижче 19 K, антиферомагнетиком між 19 та 80 K та парамагнетиком вище 80 K.
Ербій здатний формувати кластери Er3N, відстань між атомами ербію 0,35 нм. Ці кластери можуть бути інкапсульовані в молекулі фулерену, що підтверджено .
Хімічні властивості
Металічний ербій повільно вкривається оксидною плівкою та втрачає блиск:
- 4 Er + 3 O2 → 2 Er2O3
Ербій є типовим електропозитивним елементом та реагує повільно із холодною водою та швидше із гарячою, з утворенням гідроксиду ербію:
- 2 Er (s) + 6 H2O (l) → 2 Er(OH)3 (aq) + 3 H2 (g)
Також він реагує із усіма галогенами:
- 2 Er (s) + 3 F2 (g) → 2 ErF3 (s) [pink]
- 2 Er (s) + 3 Cl2 (g) → 2 ErCl3 (s) [violet]
- 2 Er (s) + 3 Br2 (g) → 2 ErBr3 (s) [violet]
- 2 Er (s) + 3 I2 (g) → 2 ErI3 (s) [violet]
Металічний ербій легко розчиняється у розведеній сірчаній кислоті утворюючи розчин, що містить гідратовані іони Er(III), що існують у вигляди гідратованого комплексу [Er(OH2)9]3+:
- 2 Er (s) + 3H2SO4 (aq) → 2 Er3+ (aq) + 3 SO2-
4(aq) + 3H2(g)
Ізотопи
Природний ербій складається із 6 стабільних ізотопів, Er-162, Er-164, Er-166, Er-167, Er-168, та Er-170 з Er-166 що є найпоширенішими (33,503% природного ербію). 29 радіоізотопів є описаними, найбільш стабільний з яких 169Er з періодом напіврозпаду 9,4 діб, Er-172 з періодом напіврозпаду 49,3 годин, Er-160 з періодом напіврозпаду 28,58 годин, Er-165 з періодом напіврозпаду 10,36 годин, та Er-171 з періодом напіврозпаду 7,516 годин. Всі інші радіоактивні ізотопи мають період напіврозпаду менше ніж 3,5 годин, та багато з них з періодом напіврозпаду менше 4 хвилин. Цей елемент має також 13 ядерних ізомерів, з найбільш стабільним Er-167m з періодом напіврозпаду 2,269 с.
Ізотопи ербію лежать у діапазоні атомних мас від 142,9663 (для Er-143) до 176,9541 (для Er-177).
Історія
Ербій (від Іттербю, селища у Швеції) був відкритий Карлом Густавом Мозандером у 1843. Мозандер розділив землю "іттрія" з мінералу гадолініту на три фракції які він назвав , , та . Однак ще довго припускалось що йшлося про суміш оксидів ербію, скандію, гольмію, тулію та ітербію. Він назвав елемент із-зі того що біля селища Іттербі було знайдено великі кількості мінералів іттрію та ербію. Ербія та тербія, в той час були дещо переплутані. Після 1860 р. тербію було перейменовано в ербію. та після 1877 землю відому як ербія, було перейменовано знов в тербію. Достатньо чистий Er2O3 був незалежно ізольований в 1905 Жоржем Урбеном та . Адекватно чистий метал був отриманий лише у 1934 коли Клемм та Боммер відновили хлорид за допомогою калію . І тільки у 1990-х роках китайський оксид ербію впав у ціні, та став використовуватися як барвник для скла.
Розповсюдженність
Концентрація ербію у земній корі приблизно 2,8 мг/кг та у морській воді 0,9 нг/л. Ці концентрації достатні для того щоб поставити ербій 45-м з розповсюдження серед елементів у земній корі, таким чином, він більш розповсюджений ніж такий елемент як наприклад свинець.
Як інші рідкісні елементи, цей ніколи не знаходиться у природі у вільному стані але міститься у монацитових пісках. Історично було дуже складно та дорого розділяти рідкісноземельні елементи, але до тих пір як з'явилася доступна іонообмінна хроматографія Розроблена у другій половині ХХ сторіччя, вона дуже суттєво вплинула на вартість багатьох рідкісноземельних елементів.
Комерційним джерелом ербію є мінерали ксенотим та евксеніт, та нещодавно, глини північного Китаю; до речі, зараз Китай є основним постачальником цього елементу. У високо-іттрієвій фракції концентрату іттрій становить 2/3 за вагою, і ербію близько 4–5%. Після розчинення концентрату у кислоті ербій забарвлює розчин у рожевий колір, той самий, якій Мозандер спостерігав досліджуючи мінерали селища Іттербю...
Виробництво
Металічний Е. отримують металотермічним відновленням флуориду або хлориду ербію.
Молотий мінерал обробляють соляною чи сірчаною кислотою що переводять нерозчинні оксиди у хлориди чи сульфати. Кислотні фільтрати частково нейтралізують гідроксидом натрію до pH 3–4. Торій осаджується у вигляді гідратованого оксиду, та видаляється. Після цього розчин обробляють оксалатом амонію для осадження рідкісноземельних металів у вигляди нерозчинних оксалатів. Прожарюванням останніх отримують оксиди. Оксиди розчиняють у азотній кислоті щоб відділити основний компонент — церій, його оксид є нерозчинним у HNO3. Розчин обробляють нітратом магнію для осадження подвійної солі рідкісноземельних елементів. Надалі елементи розділяють іонообмінною хроматографією. У цьому процесі, іони рідкісноземельних елементів пропускаються крізь іонообмінну смолу, насичену іонами водню, амонію або міді. Рідкісноземельні елементи вимиваються послідовно комплексоутворюючими агентами. Металічний ербій отримують із оксиду чи солей шляхом нагрівання з кальцієм за 1450 °C в атмосфері аргону.
Застосування
Застосовується при виробництві сортового забарвленого скла, а також скла, яке поглинає інфрачервоні промені.
Повсякденне використання ербію змінюється. Наприклад, він використовується для виробництва скляних фотографічних фільтрів, також він використовується у металургії. Інші використання:
- Використовується у ядерній промисловості.
- Доданий до ванадію утворює сплав, з пониженою твердістю та більш технологічний.
- має рожевий колір, та використовується для забарвлювання скла, цирконів та порцеляни. Скло використовується у сонячних окулярах та ювелірній промисловості.
- Доповані ербієм оптичні скляні волокна є активним елементом в ербієвих оптичних помножувачах (EDFAs), що широко використовуються у . Деякі волокна використовуються у створенні волоконних лазерах. Ко-доповані Er та Yb оптичні волокна використовуються у створенні високоенергетичних Er/Yb волоконних лазерах, що є альтернативою CO2-лазерам для металообробки.
- Сплав ербій-нікель Er3Ni має цікаві магніто-термічні властивості та використовується у ; суміш 65 % Er3Co та 35% Er0,9Yb0,1Ni за об'ємом демонструє дуже високу питому теплоємність
- Багато медичних зостосувань (наприклад, дерматологія, стоматологія) використовують випромінення 2940 нм іонів ербію (див. ), що сильно поглинається водою (коефіцієнт абсорбції близько 12000/см).
Попередження
Як інші лантаноїди, сполуки ербію мають низку токсичність, хоча їхня токсичність не досліджувалася детально. Металічний ербій у вигляді пилу може утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші.
Див. також
Примітки
- Emsley, John (2001). Erbium. Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements. Oxford, England, UK: Oxford University Press. с. 136—139. ISBN .
- M. Jackson (2000). (PDF). The IRM quarterly. 10 (3): 1. Архів оригіналу (PDF) за 12 липня 2017. Процитовано 6 березня 2011.
- Yuta Sato; Kazu Suenaga; Shingo Okubo; Toshiya Okazaki; Sumio Iijima (2007). Structures of D5d-C80 and Ih-Er3N@C80 Fullerenes and Their Rotation Inside Carbon Nanotubes Demonstrated by Aberration-Corrected Electron Microscopy. Nano Letters. 7: 3704. doi:10.1021/nl0720152.
- . Webelements. Архів оригіналу за 28 січня 2011. Процитовано 6 червня 2009.
- Georges, Audi (2003). The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties. Nuclear Physics A. Atomic Mass Data Center. 729: 3—128. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
- C. G. Mosander (October 1843) "On the new metals, Lanthanium and Didymium, which are associated with Cerium; and on Erbium and Terbium, new metals associated with Yttria," Philosophical Magazine, series 3, vol. 23, no. 152, pages 241-254. Available on-line at: http://books.google.com/books?ie=ISO-8859-1&output=html&id=uFAwAAAAIAAJ&dq=Mosander+erbium&ots=IX9LKVOIo2&jtp=241 . Note: The first part of this article, which does NOT concern erbium, is a translation of: C. G. Mosander (1842) "Något om Cer och Lanthan" [Some (news) about cerium and lanthanum], [Transactions of the Third Scandinavian Scientist Conference (Stockholm)], vol. 3, pages 387-398. Available on-line (in Swedish): http://books.google.com/books?ie=ISO-8859-1&output=html&id=XK4tAAAAcAAJ&jtp=387 .
- Aaron John Ihde (1984). The development of modern chemistry. Courier Dover Publications. с. 378—379. ISBN .
- Patnaik, Pradyot (2003). Handbook of Inorganic Chemical Compounds. McGraw-Hill. с. 293—295. ISBN . Процитовано 6 червня 2009.
- Early paper on the use of displacement ion-exchange chromatography to separate rare earths: F.H. Spedding and J.E.Powell (1954) "A practical separation of yttrium group rare earths from gadolinite by ion-exchange," Chemical Engineering Progress, vol. 50, pages 7–15.
- edited by Theodore A. Parish, Vyacheslav V. Khromov, Igor Carron. (1999). Use of UraniumErbium and PlutoniumErbium Fuel in RBMK Reactors. Safety issues associated with Plutonium involvement in the nuclear fuel cycle. CBoston: Kluwer. с. 121—125. ISBN .
- C. R. Hammond (2000). The Elements, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition. CRC press. ISBN .
- P.C. Becker, N.A. Olsson, J.R. Simpson ; (1999). Erbium-doped fiber amplifiers fundamentals and technology. San Diego: Academic Press. ISBN .
- Peter Kittel (ред.). Advances in Cryogenic Engineering volume 39a.
- Ackermann, Robert A. (1997). Cryogenic Regenerative Heat Exchangers. Springer. с. 58. ISBN .
Для подальшого читання
- Guide to the Elements – Revised Edition, Albert Stwertka, (Oxford University Press; 1998)
Посилання
- Ербій // Універсальний словник-енциклопедія. — 4-те вид. — К. : Тека, 2006.
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Erbium |
У Вікісловнику є сторінка erbium. |
- WebElements.com – Erbium [ 2 квітня 2008 у Wayback Machine.] (also used as a reference)
- It's Elemental – Erbium [ 3 березня 2011 у Wayback Machine.]
- Chemical Elements: Erbium http://www.chemicalelements.com/elements/er.html [ 3 лютого 2011 у Wayback Machine.]
Література
- Глосарій термінів з хімії // Й.Опейда, О.Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім.. Л.М.Литвиненка НАН України, Донецький національний університет - Донецьк:"Вебер", 2008. – 758 с.
- Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Донбас, 2004. — Т. 1 : А — К. — 640 с. — .
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Erbij himichnij element III grupi lantanoyid simvol Er atomnij nomer 68 atomna masa 167 26 elektronna konfiguraciya Xe 4f126s2 period 6 f blok lantanoyid U bilshosti spoluk perebuvaye v stupeni okisnennya 3 tipovo dlya lantanoyidiv Erbij Er Atomnij nomer 68Zovnishnij viglyad prostoyi rechovini m yakij kovkij sriblyastij metalVlastivosti atomaAtomna masa molyarna masa 167 26 a o m g mol Radius atoma 178 pmEnergiya ionizaciyi pershij elektron 581 0 6 02 kDzh mol eV Elektronna konfiguraciya Xe 4f12 6s2Himichni vlastivostiKovalentnij radius 157 pmRadius iona 3e 88 1 pmElektronegativnist za Polingom 1 24Elektrodnij potencial Er Er3 2 32VStupeni okisnennya 3Termodinamichni vlastivostiGustina 9 06 g sm Molyarna teployemnist 0 168 Dzh K mol Teploprovidnist 14 5 Vt m K Temperatura plavlennya 1802 KTeplota plavlennya n a kDzh molTemperatura kipinnya 3136 KTeplota viparovuvannya 317 kDzh molMolyarnij ob yem 18 4 sm molKristalichna gratkaStruktura gratki geksagonalnaPeriod gratki 3 560 AVidnoshennya s a 1 570Temperatura Debaya n a KH He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Cs Ba Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Fr Ra Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Erbij u Vikishovishi Prosta rechovina erbij Metal t pl 1529 S t kip 2863 S gustina 9 07 g sm 3 Pohodzhennya nazviPoryad z troma inshimi himichnimi elementami terbiyem iterbiyem itriyem otrimav nazvu na chest sela Iterbyu yake roztashovane na ostrovi Resare sho vhodit v Stokgolmskij arhipelag Fizichni Vlastivosti Erbiyu III hlorid pid sonyachnim svitlom fluoresciyuye rozhevim yak i inshi spoluki sho mistyat Er 3 pid diyeyu prirodnogo ultrafioletu Erbij trivalentnij element chistij metal kovkij ta tyaguchij m yakij ta dovoli stijkij na povitri ta okisnyuyetsya ne tak shvidko yak deyaki inshi lantanoyidi Jogo soli zabarvleni v rozhevi toni i mayut harakternij spektr poglinannya z gostrimi pikami u vidimomu diapazoni ultrafioleti ta blizhnomu ICh V inshomu cej element ye tipovim ridkisnozemelnim elementom Jogo takozh nazivayetsya Vlastivosti metalichnogo erbiyu duzhe silno zalezhat vid kilkosti domishok Erbij ne vidigraye bud yakoyi vidomoyi biologichnoyi roli ale ye dumka sho vin posilyuye metabolizm Erbij ye feromagnetikom nizhche 19 K antiferomagnetikom mizh 19 ta 80 K ta paramagnetikom vishe 80 K Erbij zdatnij formuvati klasteri Er3N vidstan mizh atomami erbiyu 0 35 nm Ci klasteri mozhut buti inkapsulovani v molekuli fulerenu sho pidtverdzheno Himichni vlastivosti Metalichnij erbij povilno vkrivayetsya oksidnoyu plivkoyu ta vtrachaye blisk 4 Er 3 O2 2 Er2O3 Erbij ye tipovim elektropozitivnim elementom ta reaguye povilno iz holodnoyu vodoyu ta shvidshe iz garyachoyu z utvorennyam gidroksidu erbiyu 2 Er s 6 H2O l 2 Er OH 3 aq 3 H2 g Takozh vin reaguye iz usima galogenami 2 Er s 3 F2 g 2 ErF3 s pink 2 Er s 3 Cl2 g 2 ErCl3 s violet 2 Er s 3 Br2 g 2 ErBr3 s violet 2 Er s 3 I2 g 2 ErI3 s violet Metalichnij erbij legko rozchinyayetsya u rozvedenij sirchanij kisloti utvoryuyuchi rozchin sho mistit gidratovani ioni Er III sho isnuyut u viglyadi gidratovanogo kompleksu Er OH2 9 3 2 Er s 3H2SO4 aq 2 Er3 aq 3 SO2 4 aq 3H2 g Izotopi Prirodnij erbij skladayetsya iz 6 stabilnih izotopiv Er 162 Er 164 Er 166 Er 167 Er 168 ta Er 170 z Er 166 sho ye najposhirenishimi 33 503 prirodnogo erbiyu 29 radioizotopiv ye opisanimi najbilsh stabilnij z yakih 169 Er z periodom napivrozpadu 9 4 dib Er 172 z periodom napivrozpadu 49 3 godin Er 160 z periodom napivrozpadu 28 58 godin Er 165 z periodom napivrozpadu 10 36 godin ta Er 171 z periodom napivrozpadu 7 516 godin Vsi inshi radioaktivni izotopi mayut period napivrozpadu menshe nizh 3 5 godin ta bagato z nih z periodom napivrozpadu menshe 4 hvilin Cej element maye takozh 13 yadernih izomeriv z najbilsh stabilnim Er 167m z periodom napivrozpadu 2 269 s Izotopi erbiyu lezhat u diapazoni atomnih mas vid 142 9663 dlya Er 143 do 176 9541 dlya Er 177 IstoriyaErbij vid Itterbyu selisha u Shveciyi buv vidkritij Karlom Gustavom Mozanderom u 1843 Mozander rozdiliv zemlyu ittriya z mineralu gadolinitu na tri frakciyi yaki vin nazvav ta Odnak she dovgo pripuskalos sho jshlosya pro sumish oksidiv erbiyu skandiyu golmiyu tuliyu ta iterbiyu Vin nazvav element iz zi togo sho bilya selisha Itterbi bulo znajdeno veliki kilkosti mineraliv ittriyu ta erbiyu Erbiya ta terbiya v toj chas buli desho pereplutani Pislya 1860 r terbiyu bulo perejmenovano v erbiyu ta pislya 1877 zemlyu vidomu yak erbiya bulo perejmenovano znov v terbiyu Dostatno chistij Er2O3 buv nezalezhno izolovanij v 1905 Zhorzhem Urbenom ta Adekvatno chistij metal buv otrimanij lishe u 1934 koli Klemm ta Bommer vidnovili hlorid za dopomogoyu kaliyu I tilki u 1990 h rokah kitajskij oksid erbiyu vpav u cini ta stav vikoristovuvatisya yak barvnik dlya skla RozpovsyudzhennistMonacitovij pisok Koncentraciya erbiyu u zemnij kori priblizno 2 8 mg kg ta u morskij vodi 0 9 ng l Ci koncentraciyi dostatni dlya togo shob postaviti erbij 45 m z rozpovsyudzhennya sered elementiv u zemnij kori takim chinom vin bilsh rozpovsyudzhenij nizh takij element yak napriklad svinec Yak inshi ridkisni elementi cej nikoli ne znahoditsya u prirodi u vilnomu stani ale mistitsya u monacitovih piskah Istorichno bulo duzhe skladno ta dorogo rozdilyati ridkisnozemelni elementi ale do tih pir yak z yavilasya dostupna ionoobminna hromatografiya Rozroblena u drugij polovini HH storichchya vona duzhe suttyevo vplinula na vartist bagatoh ridkisnozemelnih elementiv Komercijnim dzherelom erbiyu ye minerali ksenotim ta evksenit ta neshodavno glini pivnichnogo Kitayu do rechi zaraz Kitaj ye osnovnim postachalnikom cogo elementu U visoko ittriyevij frakciyi koncentratu ittrij stanovit 2 3 za vagoyu i erbiyu blizko 4 5 Pislya rozchinennya koncentratu u kisloti erbij zabarvlyuye rozchin u rozhevij kolir toj samij yakij Mozander sposterigav doslidzhuyuchi minerali selisha Itterbyu VirobnictvoMetalichnij E otrimuyut metalotermichnim vidnovlennyam fluoridu abo hloridu erbiyu Molotij mineral obroblyayut solyanoyu chi sirchanoyu kislotoyu sho perevodyat nerozchinni oksidi u hloridi chi sulfati Kislotni filtrati chastkovo nejtralizuyut gidroksidom natriyu do pH 3 4 Torij osadzhuyetsya u viglyadi gidratovanogo oksidu ta vidalyayetsya Pislya cogo rozchin obroblyayut oksalatom amoniyu dlya osadzhennya ridkisnozemelnih metaliv u viglyadi nerozchinnih oksalativ Prozharyuvannyam ostannih otrimuyut oksidi Oksidi rozchinyayut u azotnij kisloti shob viddiliti osnovnij komponent cerij jogo oksid ye nerozchinnim u HNO3 Rozchin obroblyayut nitratom magniyu dlya osadzhennya podvijnoyi soli ridkisnozemelnih elementiv Nadali elementi rozdilyayut ionoobminnoyu hromatografiyeyu U comu procesi ioni ridkisnozemelnih elementiv propuskayutsya kriz ionoobminnu smolu nasichenu ionami vodnyu amoniyu abo midi Ridkisnozemelni elementi vimivayutsya poslidovno kompleksoutvoryuyuchimi agentami Metalichnij erbij otrimuyut iz oksidu chi solej shlyahom nagrivannya z kalciyem za 1450 C v atmosferi argonu ZastosuvannyaZastosovuyetsya pri virobnictvi sortovogo zabarvlenogo skla a takozh skla yake poglinaye infrachervoni promeni Povsyakdenne vikoristannya erbiyu zminyuyetsya Napriklad vin vikoristovuyetsya dlya virobnictva sklyanih fotografichnih filtriv takozh vin vikoristovuyetsya u metalurgiyi Inshi vikoristannya Vikoristovuyetsya u yadernij promislovosti Dodanij do vanadiyu utvoryuye splav z ponizhenoyu tverdistyu ta bilsh tehnologichnij maye rozhevij kolir ta vikoristovuyetsya dlya zabarvlyuvannya skla cirkoniv ta porcelyani Sklo vikoristovuyetsya u sonyachnih okulyarah ta yuvelirnij promislovosti Dopovani erbiyem optichni sklyani volokna ye aktivnim elementom v erbiyevih optichnih pomnozhuvachah EDFAs sho shiroko vikoristovuyutsya u Deyaki volokna vikoristovuyutsya u stvorenni volokonnih lazerah Ko dopovani Er ta Yb optichni volokna vikoristovuyutsya u stvorenni visokoenergetichnih Er Yb volokonnih lazerah sho ye alternativoyu CO2 lazeram dlya metaloobrobki Splav erbij nikel Er3Ni maye cikavi magnito termichni vlastivosti ta vikoristovuyetsya u sumish 65 Er3Co ta 35 Er0 9Yb0 1Ni za ob yemom demonstruye duzhe visoku pitomu teployemnist Bagato medichnih zostosuvan napriklad dermatologiya stomatologiya vikoristovuyut viprominennya 2940 nm ioniv erbiyu div sho silno poglinayetsya vodoyu koeficiyent absorbciyi blizko 12000 sm PoperedzhennyaYak inshi lantanoyidi spoluki erbiyu mayut nizku toksichnist hocha yihnya toksichnist ne doslidzhuvalasya detalno Metalichnij erbij u viglyadi pilu mozhe utvoryuvati z povitryam vibuhonebezpechni sumishi Div takozhTerbij Iterbij ItrijPrimitkiEmsley John 2001 Erbium Nature s Building Blocks An A Z Guide to the Elements Oxford England UK Oxford University Press s 136 139 ISBN 0 19 850340 7 M Jackson 2000 PDF The IRM quarterly 10 3 1 Arhiv originalu PDF za 12 lipnya 2017 Procitovano 6 bereznya 2011 Yuta Sato Kazu Suenaga Shingo Okubo Toshiya Okazaki Sumio Iijima 2007 Structures of D5d C80 and Ih Er3N C80 Fullerenes and Their Rotation Inside Carbon Nanotubes Demonstrated by Aberration Corrected Electron Microscopy Nano Letters 7 3704 doi 10 1021 nl0720152 Webelements Arhiv originalu za 28 sichnya 2011 Procitovano 6 chervnya 2009 Georges Audi 2003 The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties Nuclear Physics A Atomic Mass Data Center 729 3 128 doi 10 1016 j nuclphysa 2003 11 001 C G Mosander October 1843 On the new metals Lanthanium and Didymium which are associated with Cerium and on Erbium and Terbium new metals associated with Yttria Philosophical Magazine series 3 vol 23 no 152 pages 241 254 Available on line at http books google com books ie ISO 8859 1 amp output html amp id uFAwAAAAIAAJ amp dq Mosander erbium amp ots IX9LKVOIo2 amp jtp 241 Note The first part of this article which does NOT concern erbium is a translation of C G Mosander 1842 Nagot om Cer och Lanthan Some news about cerium and lanthanum Transactions of the Third Scandinavian Scientist Conference Stockholm vol 3 pages 387 398 Available on line in Swedish http books google com books ie ISO 8859 1 amp output html amp id XK4tAAAAcAAJ amp jtp 387 Aaron John Ihde 1984 The development of modern chemistry Courier Dover Publications s 378 379 ISBN 0486642356 Patnaik Pradyot 2003 Handbook of Inorganic Chemical Compounds McGraw Hill s 293 295 ISBN 0070494398 Procitovano 6 chervnya 2009 Early paper on the use of displacement ion exchange chromatography to separate rare earths F H Spedding and J E Powell 1954 A practical separation of yttrium group rare earths from gadolinite by ion exchange Chemical Engineering Progress vol 50 pages 7 15 edited by Theodore A Parish Vyacheslav V Khromov Igor Carron 1999 Use of UraniumErbium and PlutoniumErbium Fuel in RBMK Reactors Safety issues associated with Plutonium involvement in the nuclear fuel cycle CBoston Kluwer s 121 125 ISBN 9780792355939 C R Hammond 2000 The Elements in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition CRC press ISBN 0849304814 P C Becker N A Olsson J R Simpson 1999 Erbium doped fiber amplifiers fundamentals and technology San Diego Academic Press ISBN 9780120845903 Peter Kittel red Advances in Cryogenic Engineering volume 39a Ackermann Robert A 1997 Cryogenic Regenerative Heat Exchangers Springer s 58 ISBN 9780306454493 Dlya podalshogo chitannyaGuide to the Elements Revised Edition Albert Stwertka Oxford University Press 1998 ISBN 0 19 508083 1PosilannyaErbij Universalnij slovnik enciklopediya 4 te vid K Teka 2006 Vikishovishe maye multimedijni dani za temoyu Erbium U Vikislovniku ye storinka erbium WebElements com Erbium 2 kvitnya 2008 u Wayback Machine also used as a reference It s Elemental Erbium 3 bereznya 2011 u Wayback Machine Chemical Elements Erbium http www chemicalelements com elements er html 3 lyutogo 2011 u Wayback Machine LiteraturaGlosarij terminiv z himiyi J Opejda O Shvajka In t fiziko organichnoyi himiyi ta vuglehimiyi im L M Litvinenka NAN Ukrayini Doneckij nacionalnij universitet Doneck Veber 2008 758 s ISBN 978 966 335 206 0 Mala girnicha enciklopediya u 3 t za red V S Bileckogo D Donbas 2004 T 1 A K 640 s ISBN 966 7804 14 3