body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}



















































































































































镧   57La





















































































































































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氫(非金屬)



氦(惰性氣體)


鋰(鹼金屬)


鈹(鹼土金屬)



硼(類金屬)


碳(非金屬)


氮(非金屬)


氧(非金屬)


氟(鹵素)


氖(惰性氣體)


鈉(鹼金屬)


鎂(鹼土金屬)



鋁(貧金屬)


矽(類金屬)


磷(非金屬)


硫(非金屬)


氯(鹵素)


氬(惰性氣體)


鉀(鹼金屬)


鈣(鹼土金屬)



鈧(過渡金屬)


鈦(過渡金屬)


釩(過渡金屬)


鉻(過渡金屬)


錳(過渡金屬)


鐵(過渡金屬)


鈷(過渡金屬)


鎳(過渡金屬)


銅(過渡金屬)


鋅(過渡金屬)


鎵(貧金屬)


鍺(類金屬)


砷(類金屬)


硒(非金屬)


溴(鹵素)


氪(惰性氣體)


銣(鹼金屬)


鍶(鹼土金屬)




釔(過渡金屬)


鋯(過渡金屬)


鈮(過渡金屬)


鉬(過渡金屬)


鎝(過渡金屬)


釕(過渡金屬)


銠(過渡金屬)


鈀(過渡金屬)


銀(過渡金屬)


鎘(過渡金屬)


銦(貧金屬)


錫(貧金屬)


銻(類金屬)


碲(類金屬)


碘(鹵素)


氙(惰性氣體)


銫(鹼金屬)


鋇(鹼土金屬)


鑭(鑭系元素)


鈰(鑭系元素)


鐠(鑭系元素)


釹(鑭系元素)


鉕(鑭系元素)


釤(鑭系元素)


銪(鑭系元素)


釓(鑭系元素)


鋱(鑭系元素)


鏑(鑭系元素)


鈥(鑭系元素)


鉺(鑭系元素)


銩(鑭系元素)


鐿(鑭系元素)


鎦(鑭系元素)


鉿(過渡金屬)


鉭(過渡金屬)


鎢(過渡金屬)


錸(過渡金屬)


鋨(過渡金屬)


銥(過渡金屬)


鉑(過渡金屬)


金(過渡金屬)


汞(過渡金屬)


鉈(貧金屬)


鉛(貧金屬)


鉍(貧金屬)


釙(貧金屬)


砈(類金屬)


氡(惰性氣體)


鍅(鹼金屬)


鐳(鹼土金屬)


錒(錒系元素)


釷(錒系元素)


鏷(錒系元素)


鈾(錒系元素)


錼(錒系元素)


鈽(錒系元素)


鋂(錒系元素)


鋦(錒系元素)


鉳(錒系元素)


鉲(錒系元素)


鑀(錒系元素)


鐨(錒系元素)


鍆(錒系元素)


鍩(錒系元素)


鐒(錒系元素)


鑪(過渡金屬)


𨧀(過渡金屬)


𨭎(過渡金屬)


𨨏(過渡金屬)


𨭆(過渡金屬)


䥑(預測為過渡金屬)


鐽(預測為過渡金屬)


錀(預測為過渡金屬)


鎶(過渡金屬)


鉨(預測為貧金屬)


鈇(貧金屬)


鏌(預測為貧金屬)


鉝(預測為貧金屬)


Ts(預測為鹵素)


Og(預測為惰性氣體)


-





钡 ← → 铈


外觀

银白色

概況
名稱·符號·序數

镧(lanthanum)·La·57
元素類別
镧系元素

族·週期·區

不適用 ·6·f
標準原子質量
138.90547
電子排布

[Xe] 5d1 6s2
2, 8, 18, 18, 9, 2


镧的电子層(2, 8, 18, 18, 9, 2)

歷史
發現
卡尔·古斯塔夫·莫桑德(1838年)
物理性質
物態
固体
密度
(接近室温)
6.162 g·cm−3

熔點時液體密度

5.94 g·cm−3
熔點
1193 K,920 °C,1688 °F
沸點
3737 K,3464 °C,6267 °F
熔化熱
6.20 kJ·mol−1
汽化熱
400 kJ·mol−1
比熱容
27.11 J·mol−1·K−1

蒸氣壓





















壓/Pa
1
10
100
1 k
10 k
100 k
溫/K
2005
2208
2458
2772
3178
3726

原子性質
氧化態
3, 2 (强碱性)
電負性
1.10(鲍林标度)
電離能

第一:538.1 kJ·mol−1

第二:1067 kJ·mol−1


第三:1850.3 kJ·mol−1
原子半徑
187 pm
共價半徑
207±8 pm
雜項
晶體結構
六方
磁序
顺磁性
電阻率
(室温) 615 n Ω·m
熱導率
13.4 W·m−1·K−1
膨脹係數
(室温) 12.1 µm/(m·K)

聲速(細棒)

(20 °C)2475 m·s−1
楊氏模量
36.6 GPa
剪切模量
14.3 GPa
體積模量
27.9 GPa
泊松比
0.280
莫氏硬度
2.5
維氏硬度
491 MPa
布氏硬度
363 MPa
CAS號 7439-91-0
最穩定同位素

主条目:镧的同位素

































同位素

丰度

半衰期 (t1/2)

衰變

方式

能量(MeV)

產物

138La
0.090%
1.05×1011y

ε
1.737

138Ba

β
1.044

138Ce

139La
99.910%

穩定,帶82個中子



是化学元素,化学符号是La,原子序数是57,属于镧系元素,为稀土金屬中最活泼的金属,在空气中很容易氧化。镧在独居石矿中约占稀土总量的25%。银白色的软金属,有延展性。能与水作用。易溶于稀酸。在空气中易氧化;加热能燃烧,生成氧化物和氮化物。在氢气中加热生成氢化物。它是稀土元素中第二个最丰富的元素,常与其他稀土元素一起存在于独居石中、氟碳锶镧矿中。它是铀、钍或钚裂变的放射性产物之一。它能赋予玻璃特殊的折光性能,使玻璃具有较高的折射率。 镧的制备一般由水合氯化镧经脱水后,用金属钙还原,或由无水氯化镧经熔融后电解而制得。常用来制造昂贵的照相机镜头。138La是放射性的,半衰期为1.1×1011年,曾被试用来治疗癌症。


氧化镧可用于制造玻璃;六硼化镧可用以制造电子管的阴极材料;金属镧用于氧化物金属热还原法制备钐、铕及镱。




目录






  • 1 性质


    • 1.1 物理性质


    • 1.2 化学性质




  • 2 同位素


  • 3 用途





性质



物理性质


镧是一种柔软,有延展性的银白色金属具有六角形在室温下的晶体结构。 在310℃,镧变化为面心立方结构,以及在865℃下变成体心立方结构。 镧容易被氧化(一厘米大小的样品将完全在一年内氧化),因此用于以元素形式仅用于研究目的。 例如,单个镧原子已被分离,通过注入成富勒烯分子。如果碳纳米管填充有那些镧封装富勒烯并退火,镧金属纳米串链是碳纳米管内产生的。



化学性质


镧具有两个氧化态,三价和二价,前者稳定性更强。 例如,LaH3比LaH2更稳定。镧容易燃烧,在150 ℃下 ,以形成镧(III)的氧化物 :


4La + 3O2 → 2La2O3

然而,当在室温下暴露于潮湿的空气中,氧化镧,氧化形成氧化物水合物具有大量的增加。


镧与在冷水中缓慢腐蚀,热水中加快,以形成氢氧化镧:


2La(s)+6H2O(l)→2La(OH)3(aq)+3H2(g)

镧可以和所有卤素反应,如果温度高於200℃,则反应较剧烈



2La(s)+3F2(g)→2LaF3(s)

2La(s)+3Cl2(g)→2LaCl3(s)

2La(s)+3Br2(g)→2LaBr3(s)

2La(s)+3I2(g)→2LaI3(s)


镧结合与氮,碳,硫,磷,硼,硒,硅和砷在高温下,形成二元化合物。 无色的La3+离子的结构等同于氙的构型



同位素



镧天然存在的同位素共有2种,分别为镧-138和镧-139,其中只有镧-139稳定,镧-138半衰期较长。



用途


高折射耐鹼玻璃、鑭鎳五:氫氣儲藏裝置、電池電極、相機鏡片、石油裂解催化劑、打火石


















































































































































































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