Articulo de referencia

Óxido de tulio(III)

2 O 3 \n| MolarMass = 385.866 g/mol\n| Appearance = greenish-white [[Cubic crystal system|cubic]] crystals\n| Density = 8.6 g/cm 3 \n| SolubleOther = Slightly soluble in acids\n...

El óxido de tulio(III) es un compuesto cristalino de color verde pálido, con la fórmula Tm 2 O 3 . Fue aislado por primera vez en 1879, a partir de una muestra impura de erbia , por el químico sueco Per Teodor Cleve , quien lo denominó thulia .

Síntesis

El óxido de tulio(III) se ha fabricado en el laboratorio utilizando diversos métodos. Un método consiste en quemar tulio metálico o sus diversas sales en el aire. [ 3 ] [ 2 ]

El óxido de tulio(III) se puede obtener mediante un método hidrotermal en el que se mezcla acetato de tulio(III) con una solución de amoníaco , lo que provoca la precipitación del óxido de tulio(III) como un sólido blanco. [ 1 ]

Propiedades

El óxido de tulio(III) es un polvo verde pálido, térmicamente estable, con un alto punto de fusión de 2341 °C y una densidad de 8,6 g/cm³ , que típicamente forma una estructura cristalina cúbica. [ 4 ] Es resistente a la oxidación y se disuelve en ácidos fuertes como el ácido clorhídrico , lo que le permite formar sales de tulio solubles . [ 5 ] Debido a su configuración electrónica f única, el Tm₂O₃ tiene propiedades ópticas notables. [ 6 ] El óxido de tulio se considera fibrogénico; tiene el potencial de inducir daño tisular y fibrosis cuando se inhala o se introduce de otra manera en el tejido biológico . [ 7 ]

Referencias

  1. 1 2 3 4 5 Lee, Sung Woo; Park, Seong Kyun; Min, Bong-Ki; Kang, Jun-Gill; Sohn, Youngku (julio de 2014). "Análisis estructurales/espectroscópicos y respuestas de H2/O2/CO de láminas nanocuadradas de óxido de tulio(III)" . Applied Surface Science . 307 : 736–743 . doi : 10.1016/j.apsusc.2014.04.149 .
  2. 1 2 Justice, Bruce; Westrum, Edgar; Chang, Elfreda; Radebaugh, Ray (1 de febrero de 1969). "Propiedades termofísicas de los óxidos de lantánidos. IV. Capacidades caloríficas y propiedades termodinámicas de los óxidos de tulio(III) y lutecio(III). Niveles de energía electrónica de varios iones de lantánidos(III)" . Journal of Physical Chemistry . 2 (73): 333– 340. doi : 10.1021/j100722a010 vía ACSPublications.
  3. Catherine E. Housecroft; Alan G. Sharpe (2008). «Capítulo 25: Los metales del bloque f : lantánidos y actínidos». Química Inorgánica, 3.ª edición . Pearson. pág. 864. ISBN  978-0-13-175553-6.
  4. Loewen, Eric. "Óxido de tulio: propiedades y aplicaciones de este compuesto de tierras raras" . Stanford Advanced Materials . Consultado el 30 de octubre de 2024 .
  5. Mitrovic, IZ; Hall, S (2015). "Óxido de tulio depositado por deposición de capas atómicas como capa de pasivación sobre germanio" (PDF) . Journal of Applied Physics . 117 (21): 21404. Bibcode : 2015JAP...117u4104M . doi : 10.1063/1.4922121 .
  6. Chaneliere, T; Ruggiero, J (2008). "Tm3+:Y2⁢O3 investigado para una aplicación de almacenamiento de luz cuántica". Physical Review B . 77 (24) 245127. doi : 10.1103/PhysRevB.77.245127 .
  7. "Resumen del compuesto PubChem para CID 159411, óxido de tulio" . Centro Nacional de Información Biotecnológica . 2024. Consultado el 30 de octubre de 2024 .