تيربيوم

التيربيوم عنصر كيميائي ، رمزه Tb وعدده الذري 65. وهو معدن أبيض فضي من المعادن الأرضية النادرة ، قابل للطرق والسحب . يُعد التيربيوم العنصر التاسع في سلسلة اللانثانيدات ، وهو معدن موجب الشحنة نسبيًا يتفاعل مع الماء مُنتجًا غاز الهيدروجين . لا يوجد التيربيوم في الطبيعة كعنصر حر، ولكنه يدخل في تركيب العديد من المعادن ، بما في ذلك السيريت ، والغادولينيت ، والمونازيت ، والزينوتيم ، والإيوكسينيت .

اكتشف الكيميائي السويدي كارل غوستاف موساندر عنصر التيربيوم عام 1843، حيث رصده كشوائب في أكسيد الإيتريوم ( Y₂O₃ ) . سُمّي كل من الإيتريوم والتيربيوم، وكذلك الإربيوم والإيتربيوم ، نسبةً إلى قرية يتربي في السويد. لم يُعزل التيربيوم في صورته النقية إلا بعد ظهور تقنيات التبادل الأيوني .

يُستخدم التيربيوم لتطعيم فلوريد الكالسيوم ، وتنجستات الكالسيوم، وموليبدات السترونتيوم في الأجهزة الإلكترونية ، وكمثبت بلوري لخلايا الوقود التي تعمل في درجات حرارة مرتفعة. وباعتباره مكونًا من مكونات تيرفينول-دي (سبيكة تتمدد وتنكمش عند تعرضها للمجالات المغناطيسية أكثر من أي سبيكة أخرى)، يُستخدم التيربيوم في المشغلات ، وأنظمة السونار البحرية، وأجهزة الاستشعار . يُعتبر التيربيوم غير ضار، على الرغم من أن دوره البيولوجي وسميته لم يُدرسا بشكل معمق.

يُستخدم معظم مخزون التيربيوم العالمي في الفوسفور الأخضر . ويُستخدم أكسيد التيربيوم في المصابيح الفلورية وأنابيب أشعة الكاثود (CRTs) في أجهزة التلفزيون والشاشات . ويتم دمج فوسفور التيربيوم الأخضر مع فوسفور اليوروبيوم الأزرق ثنائي التكافؤ وفوسفور اليوروبيوم الأحمر ثلاثي التكافؤ لتوفير تقنية الإضاءة ثلاثية الألوان ، وهي عبارة عن ضوء أبيض عالي الكفاءة يُستخدم في الإضاءة الداخلية.

صفات

الخصائص الفيزيائية

التيربيوم معدن نادر من المعادن الأرضية النادرة ، ذو لون أبيض فضي ، قابل للطرق والسحب ، وناعم بما يكفي لقطعه بالسكين. [ 10 ] وهو مستقر نسبيًا في الهواء مقارنةً باللانثانيدات الأكثر نشاطًا في النصف الأول من سلسلة اللانثانيدات . [ 11 ] يوجد التيربيوم في شكلين متآصلين بلوريين، بينهما درجة حرارة تحول تبلغ 1289 درجة مئوية. [ 10 ] تتوزع إلكترونات ذرة التيربيوم الـ 65 في التوزيع الإلكتروني [Xe] 4f⁹ 6s² . الإلكترونات الـ 11 الموجودة في المدارين 4f و6s هي إلكترونات التكافؤ . لا يمكن إزالة سوى ثلاثة إلكترونات قبل أن تصبح الشحنة النووية كبيرة جدًا بحيث لا تسمح بمزيد من التأين ، ولكن في حالة التيربيوم، يسمح استقرار التوزيع الإلكتروني [Xe] 4f⁷ نصف الممتلئ بتأين إلكترون رابع في وجود عوامل مؤكسدة قوية جدًا مثل غاز الفلور . [ 10 ] 

أيون التيربيوم الثلاثي (Tb³⁺ ) يتميز بتألقه الفلوري الساطع ، بلون أصفر ليموني زاهٍ ناتج عن خط انبعاث أخضر قوي مضافًا إليه خطوط أخرى في نطاقي البرتقالي والأحمر. ويعود التألق الفلوري الكريمي الأصفر لنوع الإيتروفلوريت من معدن الفلوريت جزئيًا إلى التيربيوم. يتأكسد التيربيوم بسهولة، ولذلك يُستخدم في صورته العنصرية تحديدًا في الأبحاث. وقد تم عزل ذرات تيربيوم منفردة عن طريق زرعها في جزيئات الفوليرين . وتُعد أيونات اليوروبيوم الثلاثي (Eu³⁺ ) والتيربيوم الثلاثي (Tb³⁺ ) من بين أيونات اللانثانيدات التي حظيت بأكبر قدر من الاهتمام نظرًا لشدة تألقها ونقائها اللوني العالي. [ 12 ] [ 13 ]

يمتلك التيربيوم ترتيبًا مغناطيسيًا حديديًا بسيطًا عند درجات حرارة أقل من 219  كلفن. وفوق 219  كلفن، يتحول إلى حالة مغناطيسية مضادة حلزونية، حيث تكون جميع العزوم الذرية في طبقة مستوية قاعدية معينة متوازية وموجهة بزاوية ثابتة بالنسبة لعزوم الطبقات المجاورة. وتتحول هذه المغناطيسية المضادة إلى حالة مغناطيسية مسايرة غير منتظمة عند 230  كلفن. [ 14 ]

الخواص الكيميائية

يُعد معدن التيربيوم عنصرًا كهرجابيًا ويتأكسد في وجود معظم الأحماض (مثل حمض الكبريتيك )، وجميع الهالوجينات ، والماء. [ 15 ]

2 Tb (s) + 3 H 2 SO 4 → 2 Tb 3+ + 3 SO 2− 4 + 3 H 2
2 Tb + 3 X 2 → 2 TbX 3 (X = F , Cl , Br , I )
2 Tb (s) + 6 H 2 O → 2 Tb(OH) 3 + 3 H 2

يتأكسد التيربيوم بسهولة في الهواء لتكوين أكسيد التيربيوم المختلط (III،IV) : [ 15 ]

8 تيربيوم + 7 أكسجين 2 تيربيوم 4 أكسجين

حالة الأكسدة الأكثر شيوعًا للتيربيوم هي +3 (ثلاثي التكافؤ)، كما هو الحال في TbCl3. يُعرف التيربيوم رباعي التكافؤ أيضًا في الحالة الصلبة، في مركبات مثل أكسيد التيربيوم (TbO₂)ورباعي فلوريد التيربيوم. [ 16 ] في المحلول، يشكل التيربيوم عادةً أنواعًا ثلاثية التكافؤ، ولكن يمكن أكسدته إلى الحالة رباعية التكافؤ بواسطةالأوزونفي ظروف مائية قاعدية للغاية. [ 17 ]

تتشابه كيمياء التناسق والكيمياء العضوية الفلزية للتيربيوم مع كيمياء اللانثانيدات الأخرى. في المحاليل المائية، يمكن أن يرتبط التيربيوم بتسعة جزيئات ماء ، مرتبة في شكل هندسي جزيئي موشوري ثلاثي الأضلاع . [ 18 ] كما تُعرف معقدات التيربيوم ذات عدد تناسق أقل، وعادةً ما تكون مع روابط ضخمة مثل ثنائي (ثلاثي ميثيل سيليل) أميد ، الذي يُشكل معقد ثلاثي التناسق ثلاثي [N،N-ثنائي (ثلاثي ميثيل سيليل) أميد] تيربيوم (III) ( Tb [ N(SiMe3 ) 2 ] 3 ) . [ 19 ]

تحتوي معظم معقدات التنسيق والمعقدات العضوية الفلزية على التيربيوم في حالة الأكسدة الثلاثية. كما تُعرف معقدات التيربيوم ثنائي التكافؤ (Tb²⁺)، وعادةً ما تكون مرتبطة بروابط ضخمة من نوع سيكلوبنتادينيل . [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] كما تُعرف بعض مركبات التنسيق التي تحتوي على التيربيوم في حالة الأكسدة الرباعية. [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

حالات الأكسدة

كغيره من العناصر الأرضية النادرة واللانثانيدات ، يوجد التيربيوم عادةً في حالة الأكسدة +3. ومثل السيريوم والبراسيوديميوم ، يمكن للتيربيوم أن يشكل حالة أكسدة +4، [ 26 ] على الرغم من عدم استقراره في الماء. [ 27 ] ومن الممكن أن يوجد التيربيوم في حالات الأكسدة 0، [ 28 ] [ 29 ] و+1، [ 30 ] و+2. [ 26 ]

المركبات

كبريتات التيربيوم ، Tb 2 (SO 4 ) 3 (أعلى)، تتألق باللون الأخضر تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية (أسفل)

يتحد التيربيوم مع النيتروجين والكربون والكبريت والفوسفور والبورون والسيلينيوم والسيليكون والزرنيخ عند درجات حرارة مرتفعة، مكونًا مركبات ثنائية متنوعة مثل TbH₂ وTbH₃ وTbB₂ وTbSi₂ وTbN وTbP وTbS وTb₂S₃ و TbSe و TbTe . [ 31 ] في هذه المركبات ، يظهر التيربيوم بشكل أساسي في حالة الأكسدة +3 ، بينما تظهر حالة الأكسدة +2 نادرًا . تُحضّر هاليدات التيربيوم (II) عن طريق تلدين هاليدات التيربيوم (III) في وجود التيربيوم المعدني في أوعية من التنتالوم . كما يُكوّن التيربيوم أيضًا كلوريد التيربيوم الثلاثي (Tb₂Cl₃ ) ، والذي يمكن اختزاله لاحقًا إلى كلوريد التيربيوم (I) ( TbCl₃ ) عن طريق التلدين عند 800 درجة مئوية. يشكل هذا المركب صفائح ذات بنية طبقية تشبه الجرافيت. [ 32 ] 

فلوريد التيربيوم (IV) ( TbF₄ ) هو الهاليد الوحيد الذي يمكن أن يشكله التيربيوم رباعي التكافؤ. يتميز بخصائص مؤكسدة قوية، وهو عامل فلورة فعال، إذ ينبعث منه فلور ذري نقي نسبيًا عند تسخينه، بدلًا من خليط أبخرة الفلوريد المنبعثة من فلوريد الكوبالت (III) أو فلوريد السيريوم (IV) . [ 33 ] ويمكن الحصول عليه بتفاعل كلوريد التيربيوم (III) أو فلوريد التيربيوم (III) مع غاز الفلور عند درجة حرارة 320 درجة مئوية. [ 34 ] 

2 TbF 3 + F 2 → 2 TbF 4

عند مزج فلوريد التيربيوم ( TbF₄ ) وفلوريد السيزيوم (CsF) بنسبة قياسية في جو من غاز الفلور، نحصل على خماسي فلورو تيربات السيزيوم (CsTbF₅). وهو بلورة معينية قائمة ذات زمرة فراغية Cmca وبنية طبقية تتكون من أيون [TbF₈ ] ⁴⁻ وأيون السيزيوم Cs⁺ ذي التناسق 11. [ 35 ] ويمكن تحضير مركب سداسي فلورو تيربات الباريوم ( BaTbF₆ ) ، وهو بلورة معينية قائمة ذات زمرة فراغية Cmma ، بطريقة مماثلة. كما يوجد أيون فلوريد التيربيوم [TbF₈ ] ⁴⁻ [ 36 ] في بنية بلورات فلوريد تيربيوم البوتاسيوم. [ 37 ] [ 38 ]

أكسيد التيربيوم (III) أو التيربيا هو الأكسيد الرئيسي للتيربيوم، ويظهر على شكل مادة صلبة بنية داكنة غير قابلة للذوبان في الماء. وهو مادة مسترطبة قليلاً [ 39 ] ، ويُعدّ المركب الرئيسي للتيربيوم الموجود في المعادن والطين التي تحتوي على العناصر الأرضية النادرة. [ 40 ]

وتشمل المركبات الأخرى ما يلي:

النظائر

يتكون التيربيوم الموجود في الطبيعة من نظيره المستقر الوحيد ، التيربيوم-159؛ ولذلك فهو عنصر أحادي النظير . [ 1 ] تم تحديد 39 نظيرًا مشعًا تتراوح بين 135 و 174 تيربيوم. [ 9 ] أكثر النظائر المشعة الاصطناعية استقرارًا للتيربيوم هي 158 تيربيوم، بنصف عمر يبلغ 180 عامًا، و 157 تيربيوم، بنصف عمر يبلغ 71 عامًا. أما باقي النظائر المشعة ، فلها أنصاف أعمار أقل من ثلاثة أشهر، ومعظمها أقل من نصف دقيقة. [ 9 ] إن نمط الاضمحلال الأساسي قبل النظير المستقر الأكثر وفرة، وهو 159Tb ، هو التقاط الإلكترون ، مما يؤدي إلى إنتاج نظائر الغادولينيوم ، والنمط الأساسي بعد ذلك هو اضمحلال بيتا السالب ، مما يؤدي إلى إنتاج نظائر الديسبروسيوم . [ 9 ]

يحتوي هذا العنصر أيضًا على 31 نظيرًا نوويًا ، بكتل تتراوح بين 141-154، و156، و158، و162، و164-168 (لا يتوافق كل عدد كتلي مع نظير واحد فقط). أكثرها استقرارًا هما التيربيوم-156m2، بنصف عمر يبلغ 24.4 ساعة، والتيربيوم-154m2، بنصف عمر يبلغ 22.7 ساعة؛ وهذا أكثر استقرارًا من الحالات الأرضية لنظائر التيربيوم، باستثناء النطاق الكتلي خارج 155-161. [ 9 ]

يُعد التيربيوم-149، بنصف عمره البالغ 4.1 ساعة، مرشحًا واعدًا في العلاج الإشعاعي الموجه بأشعة ألفا والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني . [ 41 ] [ 42 ]

تاريخ

كارل غوستاف موساندر ، العالم الذي اكتشف التيربيوم واللانثانوم والإربيوم

اكتشف الكيميائي السويدي كارل غوستاف موساندر عنصر التيربيوم عام 1843. [ 43 ] [ 44 ] وقد رصده كشوائب في أكسيد الإيتريوم ، Y₂O₃ ، الذي كان يُعرف آنذاك باسم الإيتريا. سُمّي كل من الإيتريوم والإربيوم والتيربيوم نسبةً إلى قرية يتربي في السويد . [ 45 ] [ 46 ] لم يُعزل التيربيوم في صورته النقية إلا بعد ظهور تقنيات التبادل الأيوني . [ 47 ]

قام موساندر بفصل الإيتريا لأول مرة إلى ثلاثة أجزاء، سُميت جميعها نسبةً إلى الخام: الإيتريا، والإربيا، والتيربيا. كانت "التيربيا" في الأصل الجزء الذي يحتوي على اللون الوردي، بسبب العنصر المعروف الآن باسم الإربيوم . أما "الإربيا"، وهو الأكسيد الذي يحتوي على ما يُعرف الآن باسم التيربيوم، فكان في الأصل الجزء الذي يكون لونه أصفر أو برتقالي داكن في المحلول. [ 43 ] [ 45 ] لوحظ أن أكسيد هذا العنصر غير القابل للذوبان يميل إلى اللون البني، [ 48 ] [ 49 ] [ 39 ] ولوحظ أن الأكاسيد القابلة للذوبان بعد الاحتراق تكون عديمة اللون. [ 50 ] وحتى ظهور التحليل الطيفي، استمر الجدل حول وجود الإربيا من الأساس. أتاح التحليل الطيفي الذي أجراه مارك ديلافونتين تحديد العناصر المنفصلة وأكاسيدها، [ 47 ] ولكن في منشوراته، تم تبديل اسمي الإربيوم والتيربيوم، [ 51 ] بعد فترة وجيزة أُعيد فيها تسمية التيربيوم إلى "موساندروم"، نسبةً إلى موساندر. [ 52 ] وظلت الأسماء معكوسة منذ ذلك الحين. [ 45 ]

كانت السنوات الأولى لتحضير التيربيوم (على شكل أكسيد التيربيوم) صعبة. فقد تم إذابة أكاسيد المعادن من الغادولينيت والسامارسكيت في حمض النيتريك ، ثم فُصل المحلول باستخدام حمض الأكساليك وكبريتات البوتاسيوم . وواجه فصل الإربيا عن التيربيوم صعوبة بالغة؛ ففي عام 1881 ، لوحظ عدم وجود طريقة مُرضية لفصلهما. [ 50 ] وبحلول عام 1914، استُخدمت مذيبات مختلفة لفصل التيربيوم عن المعادن المضيفة له، ولكن وُصفت عملية فصل التيربيوم عن العناصر المجاورة له - الغادولينيوم والديسبروسيوم - بأنها "شاقة" ولكنها ممكنة. [ 53 ] وتعتمد طرق استخلاص التيربيوم الحديثة على عملية الاستخلاص السائل-السائل التي طورها فيرنر فيشر وآخرون عام 1937. [ 54 ]

حدوث

عينة من معدن الزينوتيم في متحف المعادن، بون، ألمانيا
زينوتيم، وهو مصدر معدني للعناصر الأرضية النادرة بما في ذلك التيربيوم

يوجد التيربيوم مع عناصر أرضية نادرة أخرى في العديد من المعادن، بما في ذلك المونازيت ( (Ce,La,Th,Nd,Y)PO₄ بنسبة تصل إلى 0.03% تيربيوم)، والزينوتيم ( YPO₄ ) ، والإيوكسينيت ( ( Y , Ca,Er,La,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti) ₂O₆ بنسبة 1% أو أكثر تيربيوم). ويُقدّر وفرة التيربيوم في القشرة الأرضية بنحو 1.2 ملغم/كغم. [ 31 ] ولم يُعثر حتى الآن على أي معدن غني بالتيربيوم. [ 55 ] 

تم اكتشاف عنصر التيربيوم (على شكل النوع Tb II ) في الغلاف الجوي لكوكب KELT-9b ، وهو كوكب مشتري حار يقع خارج المجموعة الشمسية . [ 56 ]

تُعدّ طينات امتصاص الأيونات في جنوب الصين حاليًا أغنى المصادر التجارية للتيربيوم ؛ [ 40 ] إذ تحتوي مركّزات التيربيوم ، التي يبلغ وزنها حوالي ثلثي أكسيد الإيتريوم، على حوالي 1% من التيربيوم. وتوجد كميات ضئيلة من التيربيوم في الباستنازيت والمونازيت؛ وعند معالجتها بالاستخلاص بالمذيبات لاستخلاص اللانثانيدات الثقيلة القيّمة على شكل مركّزات الساماريوم واليوروبيوم والغادولينيوم ، يُستخلص التيربيوم منها. ونظرًا للكميات الكبيرة من الباستنازيت المُعالَجة مقارنةً بطينات امتصاص الأيونات، فإن نسبة كبيرة من إمدادات التيربيوم العالمية تأتي من الباستنازيت. [ 10 ]

في عام 2018، تم اكتشاف مخزون غني من التيربيوم قبالة سواحل جزيرة ميناميتوري اليابانية ، حيث قيل إن المخزون "يكفي لتلبية الطلب العالمي لمدة 420 عامًا". [ 57 ]

إنتاج

تُعالج المعادن المسحوقة المحتوية على التيربيوم بحمض الكبريتيك المركز الساخن لإنتاج كبريتات العناصر الأرضية النادرة القابلة للذوبان في الماء. تُعادَل الراشحات الحمضية جزئيًا باستخدام الصودا الكاوية حتى تصل درجة الحموضة إلى 3-4. يترسب الثوريوم من المحلول على شكل هيدروكسيد ويُزال. يُعالج المحلول بأكسالات الأمونيوم لتحويل العناصر الأرضية النادرة إلى أكسالاتها غير القابلة للذوبان . تُفكك الأكسالات إلى أكاسيد بالتسخين. تُذاب الأكاسيد في حمض النيتريك الذي يستبعد أحد المكونات الرئيسية، وهو السيريوم، الذي يكون أكسيده غير قابل للذوبان في حمض النيتريك . يُفصل التيربيوم على شكل ملح مزدوج مع نترات الأمونيوم عن طريق التبلور. [ 31 ]

تُعدّ عملية التبادل الأيوني الطريقة الأكثر فعالية لفصل ملح التيربيوم عن محلول أملاح العناصر الأرضية النادرة . في هذه العملية، تُمتص أيونات العناصر الأرضية النادرة على راتنج التبادل الأيوني المناسب عن طريق التبادل مع أيونات الهيدروجين أو الأمونيوم أو النحاس الموجودة في الراتنج. ثم تُغسل أيونات العناصر الأرضية النادرة بشكل انتقائي باستخدام عوامل معقدة مناسبة . وكما هو الحال مع العناصر الأرضية النادرة الأخرى، يُنتج معدن التيربيوم عن طريق اختزال كلوريد أو فلوريد التيربيوم اللامائي باستخدام معدن الكالسيوم. ويمكن إزالة شوائب الكالسيوم والتنتالوم عن طريق إعادة الصهر بالتفريغ، أو التقطير، أو تكوين الملغم، أو الصهر النطاقي . [ 31 ] [ 47 ]

في عام 2020، قُدِّر الطلب السنوي على التيربيوم بنحو 340 طنًا (750,000 رطل) . [ 40 ] لم يُفرَّق بين التيربيوم وعناصر الأرض النادرة الأخرى في ملخصات السلع المعدنية الصادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ، والتي قدَّرت في عام 2024 الاحتياطيات العالمية من معادن الأرض النادرة بنحو 110,000,000 طن (2.4 × 10¹¹ رطل ) . [ 58 ]  

التطبيقات

يُستخدم التيربيوم كمادة مُطعِّمة في فلوريد الكالسيوم ، وتنجستات الكالسيوم ، وموليبدات السترونتيوم ، وهي مواد تُستخدم في الأجهزة الصلبة، وكمثبت بلوري لخلايا الوقود التي تعمل في درجات حرارة مرتفعة، إلى جانب ثاني أكسيد الزركونيوم ( ZrO₂ ). [ 10 ] [ 59 ]

يُستخدم التيربيوم أيضًا في السبائك وفي إنتاج الأجهزة الإلكترونية. وباعتباره مكونًا من مكونات تيرفينول-دي ، يُستخدم التيربيوم في المحركات ، وأنظمة السونار البحرية ، وأجهزة الاستشعار ، وغيرها من الأجهزة المغناطيسية الميكانيكية. تيرفينول-دي عبارة عن سبيكة من التيربيوم تتمدد أو تنكمش في وجود مجال مغناطيسي. [ 60 ] تتميز بأعلى قيمة للانفعال المغناطيسي بين جميع السبائك . [ 61 ] تُستخدم لزيادة ثابت فيرديه في اتصالات الألياف الضوئية بعيدة المدى. [ 62 ] [ 63 ] كما تُستخدم العقيق المُطعّم بالتيربيوم في العوازل الضوئية، مما يمنع الضوء المنعكس من العودة عبر الألياف الضوئية. [ 64 ]

تُستخدم أكاسيد التيربيوم في الفوسفور الأخضر في المصابيح الفلورية، وأنابيب التلفزيون الملون، [ 10 ] وشاشات العرض المسطحة. [ 65 ] يتميز التيربيوم، إلى جانب جميع اللانثانيدات الأخرى باستثناء اللانثانوم واللوتيتيوم ، بخاصية التلألؤ في حالة الأكسدة +3. [ 66 ] يسمح التلألؤ الساطع للتيربيوم باستخدامه كمسبار في الكيمياء الحيوية، حيث يُشابه إلى حد ما الكالسيوم في سلوكه. تُدمج فوسفورات التيربيوم "الخضراء" (التي تتألق بلون أصفر ليموني ساطع) مع فوسفورات اليوروبيوم الأزرق ثنائي التكافؤ وفوسفورات اليوروبيوم الأحمر ثلاثي التكافؤ لتوفير إضاءة ثلاثية الألوان ، والتي تُعد أكبر مستهلك لإمدادات التيربيوم في العالم. توفر الإضاءة ثلاثية الألوان ناتجًا ضوئيًا أعلى بكثير لكمية معينة من الطاقة الكهربائية مقارنةً بالإضاءة المتوهجة . [ 10 ]

في عام 2023، استُخدمت مركبات التيربيوم لإنشاء شبكة تحتوي على ذرة حديد واحدة ، ثم فُحصت باستخدام حزمة أشعة سينكروترونية . وكانت هذه أول محاولة ناجحة لتوصيف ذرة واحدة على مستويات دون ذرية. [ 67 ]

أمان

يُعدّ التيربيوم، إلى جانب العديد من العناصر الأرضية النادرة الأخرى، من العناصر التي لم تُدرس بشكل كافٍ من حيث سميته وتأثيراته البيئية . ولا تتوفر سوى قيم إرشادية قليلة قائمة على أسس صحية للتعرض الآمن للتيربيوم. [ 68 ] ولا توجد في الولايات المتحدة الأمريكية أي قيم محددة من قِبل إدارة السلامة والصحة المهنية أو المؤتمر الأمريكي لخبراء الصحة الصناعية الحكوميين تُعتبر عندها مستويات التعرض للتيربيوم خطرة، كما أنه لا يُصنّف كمادة خطرة بموجب النظام العالمي المنسق لتصنيف المواد الكيميائية ووضع العلامات عليها . [ 69 ]

تشير مراجعات سمية العناصر الأرضية النادرة إلى أن التيربيوم ومركباته "منخفضة إلى متوسطة السمية"، مع ملاحظة نقص الدراسات التفصيلية حول مخاطرها [ 70 ] وقلة الطلب عليها في السوق مما يحول دون وجود أدلة على سميتها. [ 71 ]

تشير بعض الدراسات إلى أن تراكم التيربيوم في البيئة يشكل خطراً على الأسماك والنباتات. [ 72 ] [ 73 ] وقد يؤدي التعرض العالي للتيربيوم إلى زيادة سمية المواد الأخرى المسببة لعملية البلعمة في الخلايا النباتية . [ 74 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. 1 2 "الأوزان الذرية القياسية: التيربيوم" . CIAAW . 2021.
  2. بروهاسكا، توماس؛ إيرجيهير، جوهانا؛ بينيفيلد، جاكلين؛ بوهلكه، جون ك.؛ تشيسون، ليزلي أ.؛ كوبلين، تايلر ب.؛ دينغ، تيبينغ؛ دان، فيليب جيه إتش؛ غرونينغ، مانفريد؛ هولدن، نورمان إي.؛ ماير، هارو إيه جيه (2022-05-04). "الأوزان الذرية القياسية للعناصر 2021 (تقرير فني من الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية)" . الكيمياء البحتة والتطبيقية . doi : 10.1515/pac-2019-0603 . ISSN 1365-3075 . 
  3. 1 2 أربلاستر، جون دبليو. (2018). القيم المختارة للخواص البلورية للعناصر . ماتيريالز بارك، أوهايو: الجمعية الأمريكية للمعادن الدولية. ISBN 978-1-62708-155-9.
  4. لوحظ وجود الإيتريوم وجميع اللانثانيدات باستثناء السيريوم والبروميثيوم والثوليوم والإيتربيوم في حالة الأكسدة صفر في معقدات ثنائي (1،3،5-ثلاثي-ثلاثي بوتيل بنزين)، انظر: Cloke, F. Geoffrey N. (1993). "مركبات حالة الأكسدة الصفرية للسكانديوم والإيتريوم واللانثانيدات". Chem. Soc. Rev. 22 : 17–24 . doi : 10.1039 /CS9932200017 .وآرنولد ، بولي ل.؛ بيتروخينا، مارينا أ.؛ بوتشينكوف، فلاديمير إ.؛ شاباتينا، تاتيانا إ.؛ زاجورسكي، فياتشيسلاف ف.؛ كلوك (15-12-2003). "تكوين معقدات الأرين مع ذرات السماريوم واليوروبيوم والثوليوم والإيتربيوم: دراسة طيفية متغيرة الحرارة". مجلة الكيمياء العضوية المعدنية . 688 ( 1-2 ): 49-55 . doi : 10.1016/j.jorganchem.2003.08.028 .
  5. لوحظ وجود اللانثانوم الأحادي (La(I))، والبراسيوديميوم الأحادي (Pr(I))، والتيربيوم الأحادي (Tb(I))، والثوليوم الأحادي (Tm(I))، والإيتربيوم الأحادي (Yb(I)) فيتجمعات MB 8 − ؛ انظر: Li, Wan-Lu; Chen, Teng-Teng; Chen, Wei-Jia; Li, Jun; Wang, Lai-Sheng (2021). "اللانثانيد الأحادي أحادي التكافؤ في مركبات البوروزين" . Nature Communications . 12 (1): 6467. Bibcode : 2021NatCo..12.6467L . doi : 10.1038/ s41467-021-26785-9 . PMC 8578558. PMID 34753931 .  
  6. لوحظ وجودجميع اللانثانيدات ، باستثناء البروميثيوم، في حالة الأكسدة +2 في المركبات الجزيئية العضوية الفلزية، انظر: Lanthanides Toble Assumptions و Meyer, G. (2014). “All the Lanthanides Do It and Even Uranium Does Oxidation State +2”. Angewandte Chemie International Edition . 53 (14): 3550–51 . doi : 10.1002/anie.201311325 . PMID 24616202 . بالإضافة إلى ذلك، تشكل جميع اللانثانيدات (La–Lu) ثنائي الهيدريد (LnH 2 ) وثنائي الكربيد (LnC 2 ) وأحادي الكبريتيد (LnS) وأحادي السيلينيد (LnSe) وأحادي التيلوريد (LnTe)، ولكن بالنسبة لمعظم العناصر، تحتوي هذه المركبات على أيونات Ln 3+ مع إلكترونات غير متمركزة في نطاقات التوصيل، على سبيل المثال Ln 3+ (H ) 2 (e ).
  7. غرينوود، نورمان ن .؛ إيرنشو، آلان (1997). كيمياء العناصر ( الطبعة الثانية). باتروورث-هاينمان. ص 28. doi : 10.1016/C2009-0-30414-6 . ISBN   978-0-08-037941-8.
  8. ويست، روبرت (1984). سي آر سي، دليل الكيمياء والفيزياء . بوكا راتون، فلوريدا: دار نشر شركة المطاط الكيميائي. ص. E110. ISBN  0-8493-0464-4.
  9. 1 2 3 4 5 كونديڤ، إف جي؛ وانغ، إم؛ هوانغ، دبليو جي؛ نعيمي، إس؛ أودي، جي. (2021). "تقييم NUBASE2020 للخواص النووية" (ملف PDF) . الفيزياء الصينية ج . 45 (3) 030001. doi : 10.1088/1674-1137/abddae .
  10. 1 2 3 4 5 6 7 هاموند، سي آر (2005). "العناصر". في ليد، دي آر (محرر). دليل سي آر سي للكيمياء والفيزياء (الطبعة 86 ). بوكا راتون (فلوريدا): مطبعة سي آر سي. ISBN  978-0-8493-0486-6.
  11. "اختبار التعرض طويل الأمد للهواء للمعادن الأرضية النادرة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2009-05-05 .
  12. ^ VB Taxak، R. Kumar، JK Makrandi، SP Khatkar Displays، 30 (2009)، الصفحات من 170 إلى 174.
  13. شيمادا، ت.؛ أونو، ي.؛ أوكازاكي، ت.؛ وآخرون (2004). "خصائص النقل لجزيئات الفوليرين C78 و C90 وDy@C82 - جسيمات نانوية شبيهة بقرون البازلاء - باستخدام ترانزستورات تأثير المجال". مجلة فيزيكا إي: الأنظمة منخفضة الأبعاد والتركيبات النانوية . 21 ( 2-4 ): 1089-1092 . رمز Bibcode : 2004PhyE...21.1089S . doi : 10.1016/j.physe.2003.11.197 . 
  14. جاكسون، م. (2000). "مغناطيسية العناصر الأرضية النادرة" (ملف PDF) . مجلة IRM الفصلية . 10 (3): 1.
  15. 1 2 "التفاعلات الكيميائية للتيربيوم" . Webelements . تم الاسترجاع في 2009-06-06 .
  16. غروين، د.م.؛ كوهلر، و.س.؛ كاتز، ج.ج. (أبريل 1951). "أكاسيد أعلى لعناصر اللانثانيدات: ثاني أكسيد التيربيوم". مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 73 (4): 1475-1479 . Bibcode : 1951JAChS..73.1475G . doi : 10.1021/ja01148a020 .
  17. هوبارت، دي إي؛ سامحون، ك؛ يونغ، جيه بي؛ نورفيل، في إي؛ مامانتوف، جي؛ بيترسون، جيه آر (1980). "تثبيت البراسيوديميوم (IV) والتيربيوم (IV) في محلول كربونات مائي". رسائل الكيمياء غير العضوية والنووية . 16 (5): 321-328 . doi : 10.1016/0020-1650(80)80069-9 .
  18. تشوانغ، جيا جيا؛ تشين، مينغ غوانغ؛ صن، يان بينغ؛ هانغ، باي؛ سوي، يانغ؛ تونغ، جيا بينغ (2020-03-01). "تخليق وبنية وخواص مغناطيسية لمركب ثلاثي الطبقات من نوع Tb III ذي بنية موشورية ثلاثية الأضلاع، قائم على الإلكترونات ثلاثية الأبعاد ورباعية الأبعاد" . سلسلة مؤتمرات IOP: علوم وهندسة المواد . 774 (1) 012042. Bibcode : 2020MS & E..774a2042Z . doi : 10.1088/1757-899X/774/1/012042 . ISSN 1757-8981 . 
  19. بويد، نيكولاس سي؛ تشميلي، ستيفن سي؛ هانوسا، تيموثي بي؛ راينغولد، أرنولد إل؛ برينيسيل، ويليام دبليو (15-09-2014). "التشوهات البنيوية في معقدات M [ E(SiMe3 ) 2 ] 3 ( M = المجموعة 15، عنصر f؛ E = N، CH): هل العدد ثلاثة يُشكل ازدحامًا؟" . الكيمياء اللاعضوية . 53 (18): 9703-9714 . doi : 10.1021/ic501232z . ISSN 0020-1669 . PMID 25171144 .  
  20. جينكينز، تي إف؛ وون، دي إتش؛ موهانام، إل إن؛ زيلر، جيه دبليو؛ فورش، إف؛ إيفانز، دبليو جيه (2018). "روابط رباعي ميثيل سيكلوبنتادينيل تسمح بعزل أيونات اللانثانيدات (II) عبر سلسلة اللانثانيدات في معقدات [K(2.2.2-كريبتاند)][(C5Me4H ) 3Ln ] " . مركبات عضوية فلزية . 141 (21): 3863-3873 . doi : 10.1021 /acs.organomet.8b00557 . S2CID 105379627 . 
  21. ماكدونالد، إم آر؛ بيتس، جيه إي؛ زيلر، جيه دبليو؛ فورش، إف؛ إيفانز، دبليو جيه (2013). "استكمال سلسلة أيونات +2 لعناصر اللانثانيدات: تخليق معقدات جزيئية من Pr²⁺ ، Gd²⁺ ، Tb²⁺ ، وLu²⁺ " . مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 135 (21): 9857-9868 . Bibcode : 2013JAChS.135.9857M . doi : 10.1021/ja403753j . PMID : 23697603 . 
  22. غولد، سي. أ.؛ ماكلين، ك. ر.؛ يو، ج. م.؛ غروشينز، ت. ج.؛ فورش، ف. ب.؛ هارفي، ب. ج.؛ لونغ، ج. ر. (21 أغسطس/آب 2019). "تخليق ومغناطيسية معقدات الميتالوسين الخطية المحايدة للتيربيوم (II) والديسبروسيوم (II)". مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 141 (33): 12967-12973 . Bibcode : 2019JAChS.14112967G . doi : 10.1021/jacs.9b05816 . ISSN 0002-7863 . PMID 31375028. S2CID 199388151 .   
  23. بالومبو، سي تي؛ زيفكوفيتش، آي؛ سكوبيليتي، آر؛ مازنتي، إم. (2019). "المركب الجزيئي للتيربيوم في حالة الأكسدة +4" (ملف PDF) . مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 141 (25): 9827-9831 . Bibcode : 2019JAChS.141.9827P . doi : 10.1021/jacs.9b05337 . PMID: 31194529. S2CID: 189814301. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 23 أبريل 2024.  
  24. ^ رايس، NT؛ بوبوف، آيوا؛ روسو، د. باكسا، J .؛ باتيستا، ER . يانغ، ص. تيلسر، J.؛ لا بيير، HS (2019-08-21). "التصميم والعزل والتحليل الطيفي لمجمع التيربيوم رباعي التكافؤ" . مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 141 (33): 13222– 13233. بيب كود : 2019JAChS.14113222R . دوى : 10.1021/jacs.9b06622 . ISSN 0002-7863 . أوستي 1558225 . بميد 31352780 . S2CID 207197096 .    
  25. ويلاور، أ. ر.؛ بالومبو، س. ت.؛ سكوبيليتي، ر.؛ زيفكوفيتش، إ.؛ دوير، إ.؛ مارون، ل.؛ مازنتي، م. (2020). "تثبيت حالة الأكسدة +IV في مركبات التيربيوم المدعومة بالسيليكون" (ملف PDF) . Angewandte Chemie International Edition . 59 (9): 3549–3553 . Bibcode : 2020ACIE...59.3549W . doi : 10.1002/anie.201914733 . PMID : 31840371. S2CID : 209385870 .  
  26. 1 2 بالومبو، تشاد ت.؛ زيفكوفيتش، إيفيكا؛ سكوبيليتي، روزاريو؛ مازانتي ، مارينيلا (2019/06/26). "المجمع الجزيئي لـ Tb في حالة الأكسدة +4" . مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 141 (25): 9827– 9831. بيب كود : 2019JAChS.141.9827P . دوى : 10.1021/jacs.9b05337 . ISSN 0002-7863 . بميد 31194529 .  
  27. غرينوود، نورمان ن.؛ إيرنشو، آلان (1997). كيمياء العناصر ( الطبعة الثانية). باتروورث-هاينمان. doi : 10.1016/C2009-0-30414-6 . ISBN  978-0-08-037941-8.
  28. كلوك، ف. جيفري ن. (1993). "مركبات حالة الأكسدة الصفرية للسكانديوم والإتريوم واللانثانيدات". مجلة الجمعية الكيميائية ، 22 : 17-24 . doi : 10.1039/CS9932200017 .
  29. أرنولد، بولي ل.؛ بيتروخينا، مارينا أ.؛ بوتشينكوف، فلاديمير إ.؛ شاباتينا، تاتيانا إ.؛ زاجورسكي، فياتشيسلاف ف.؛ كلوك (15-12-2003). "تكوين معقدات الأرين مع ذرات السماريوم واليوروبيوم والثوليوم والإيتربيوم: دراسة طيفية متغيرة الحرارة". مجلة الكيمياء العضوية المعدنية . 688 ( 1-2 ): 49-55 . doi : 10.1016/j.jorganchem.2003.08.028 .
  30. لي، وان-لو؛ تشين، تينغ-تينغ؛ تشين، وي-جيا؛ لي، جون؛ وانغ، لاي-شنغ (2021). "اللانثانيدات أحادية التكافؤ (I) في مركبات البوروزين" . نيتشر كوميونيكيشنز . 12 (1): 6467. Bibcode : 2021NatCo..12.6467L . doi : 10.1038/ s41467-021-26785-9 . PMC 8578558. PMID 34753931 .  
  31. 1 2 3 4 باتنايك، براديوت (2003). دليل المركبات الكيميائية غير العضوية . ماكجرو هيل. الصفحات 920-921 . ISBN  978-0-07-049439-8تم الاطلاع عليه بتاريخ 2009-06-06 .
  32. كوتون (2007). الكيمياء غير العضوية المتقدمة ( الطبعة السادسة). وايلي-الهند. ص 1128. ISBN   978-81-265-1338-3.
  33. راو، جيه في؛ تشيلينغاروف، إن إس؛ ليسكيف، إم إس؛ سوخوفيرخوف، في إف؛ روسي ألبرتيني، في؛ سيدوروف، إل إن (أغسطس 2001). "فلوريدات المعادن الانتقالية والأرضية النادرة كمصادر حرارية للفلور الذري والجزيئي". مجلة الفيزياء الرابعة . 11 (PR3): Pr3–109–Pr3-113. doi : 10.1051/jp4:2001314 .
  34. جي. ماير؛ ليستر ر. مورس (1991). تخليق مركبات اللانثانيدات والأكتينيدات . سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا. ص 60. ISBN  978-0-7923-1018-1.
  35. غوميت، ف.؛ أفينيان، د. (1997). "خماسي فلورو تيربيت السيزيوم، CsTbF5 " . مجلة أكتا كريستالوغرافيكا، القسم ج: اتصالات بنية البلورات . 53 (9): 1176-1178 . رمز Bibcode : 1997AcCrC..53.1176G . doi : 10.1107/S0108270197005556 .
  36. ^ لارو، إي. الغزي، م.؛ ميتين، J.؛ أفينانت، د. (1997). "β-BaTbF6". Acta Crystallographica القسم ج: اتصالات البنية البلورية . 53 (5): 530–532 . بيب كود : 1997AcCrC..53..530L . دوى : 10.1107/S0108270196014527 .
  37. بالودي، أشيويني؛ تشانغ، كيلفن؛ ستيفنز، كيفن ت.؛ تشاكرباني، سونيل ك.؛ إيناسور، سوزان م.؛ ميغليوري، ألبرت؛ زيفالكينك، ألكسندرا (2020-10-26). " تحديد معاملات المرونة للبلورة الأحادية لـ KTb3F10 باستخدام مطيافية الموجات فوق الصوتية الرنانة" . مجلة الفيزياء التطبيقية . 128 (16) 165104. Bibcode : 2020JAP...128p5104B . doi : 10.1063/5.0024723 . ISSN 0021-8979 . OSTI 1686244 .  
  38. فالييف، أويغون ف.؛ كريموف، دينيس ن.؛ ما، تشونغ-غينغ؛ سلطانوف، أوديلجون ز.؛ بيلينوفيتش، فاسيلي أ. (2022-11-12). " الخواص البصرية والمغناطيسية البصرية لأيون Tb³⁺ في البلورات المكعبة KTb₃F₁₀ " . المواد . 15 ( 22 ) : 7999. Bibcode : 2022Mate...15.7999V . doi : 10.3390/ ma15227999 . ISSN 1996-1944 . PMC 9693278. PMID 36431487 .   
  39. 1 2 لارانياغا، مايكل د.؛ لويس، ريتشارد ج.؛ لويس، روبرت أ. (سبتمبر 2016). قاموس هاولي الكيميائي المختصر ( الطبعة السادسة عشرة). وايلي. ص 1310. doi : 10.1002/9781119312468 . ISBN   978-1-118-13515-0.
  40. 1 2 3 غاو، كويشيا؛ شو، يوفي؛ جينغ، يونغ؛ شياو، شيجيانغ (2022-12-01). "الكشف عن استقلاب التيربيوم في الصين: تحليل ديناميكي لتدفق المواد" . سياسة الموارد . 79 103017. Bibcode : 2022RePol..7903017G . doi : 10.1016/j.resourpol.2022.103017 . ISSN 0301-4207 . 
  41. مولر، كريستينا؛ فيرمولين، كريستيان؛ كوستر، أولي؛ جونستون، كارل؛ تورلر، أندرياس؛ شيبلي، روجر؛ فان دير مولين، نيكولاس ب. (28 مارس 2016). "التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني ألفا باستخدام التيربيوم-149: الأدلة والآفاق في التشخيص والعلاج الإشعاعي" . المجلة الأوروبية للطب النووي والتصوير الجزيئي، الصيدلة الإشعاعية والكيمياء . 1 (1). سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا ​​ذ.م.م.: 5. doi : 10.1186/s41181-016-0008-2 . ISSN 2365-421X . PMC 5843804. PMID 29564382 .   
  42. إيشين، رومان؛ شيريل، ميشيل؛ حداد، فريد؛ غيرار، فرانسوا؛ جيستين، جان فرانسوا (18-06-2021). "نظرة عامة على أكثر النظائر المشعة الواعدة للعلاج الإشعاعي الموجه بأشعة ألفا: "الثمانية الواعدة"" . علم الصيدلة . 13 (6). MDPI AG: 906. doi : 10.3390/pharmaceutics13060906 . ISSN 1999-4923 . PMC 8234975 . PMID 34207408 .   
  43. 1 2 مارشال، جيمس ل. مارشال؛ مارشال، فيرجينيا ر. مارشال (2015). "إعادة اكتشاف العناصر: العناصر الأرضية النادرة - البدايات" (ملف PDF) . مجلة ذا هيكساغون : 41-45 . تاريخ الاسترجاع: 30 ديسمبر 2019 .
  44. مارشال، جيمس ل. مارشال؛ مارشال، فيرجينيا ر. مارشال (2015). " إعادة اكتشاف العناصر: العناصر الأرضية النادرة - سنوات الحيرة" (ملف PDF) . مجلة هيكساغون : 72-77 . تاريخ الاطلاع: 30 ديسمبر 2019 .
  45. 1 2 3
  46. مارشال، جيمس ل.؛ مارشال، فيرجينيا ر. (31 أكتوبر 2014). "شمال إسكندنافيا: كنز دفين من العناصر". تاريخ العلوم: دليل المسافر . المجلد 1179. سلسلة ندوات الجمعية الكيميائية الأمريكية. الصفحات 209-257 . doi : 10.1021/bk-2014-1179.ch011 . ISBN   978-0-8412-3020-0.
  47. 1 2 3 غوبتا، سي كيه؛ كريشنامورثي، ناغايار (2004). استخلاص المعادن من العناصر الأرضية النادرة . مطبعة سي آر سي. ص 5. ISBN  978-0-415-33340-5.
  48. إيبرهارد، ج. (1906). "دراسة طيفية لتحضيرات الدكتور ج. أوربان من التيربيوم" . المجلة الفيزيائية الفلكية . 24 (5): 309. Bibcode : 1906ApJ....24..309E . doi : 10.1086/141398 .
  49. ستابلفيلد، كونيتيكت؛ إيك، هـ.؛ إيرينغ، ل. (أغسطس 1956). "أكاسيد التيربيوم. الجزء الثاني: حرارة تكوين عدة أكاسيد 1" . مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 78 (16): 3877-3879 . رمز Bibcode : 1956JAChS..78.3877S . doi : 10.1021/ja01597a005 . ISSN 0002-7863 . 
  50. 1 2 واتس، هنري (1881). قاموس الكيمياء والفروع ذات الصلة بالعلوم الأخرى . لونغمانز، غرين، وشركاه. ص 2155. 
  51. فونكن 2016 ، ص 10-11.
  52. هولدن، نورمان إي. (12 مارس 2004) [8 يوليو 2001]. "تاريخ أصل العناصر الكيميائية ومكتشفيها" . الجمعية العامة الحادية والأربعون للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية في بريسبان، أستراليا .
  53. جيمس، سي.؛ بيسيل، دي دبليو (4 يونيو 1914). "التيربيوم" . مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . الجمعية الكيميائية الأمريكية: 2062.
  54. بونزلي، جان كلود ج.؛ ماكجيل، إيان (11 مارس 2003). "العناصر الأرضية النادرة". موسوعة أولمان للكيمياء الصناعية ( الطبعة الأولى). وايلي. doi : 10.1002/14356007.a22_607.pub2 . ISBN  978-3-527-30385-4.
  55. عطية، يسري أ. (أكتوبر 1990). "استخلاص وتكرير معدن التيربيوم عالي النقاوة من موارد العناصر الأرضية النادرة" . مراجعة معالجة المعادن واستخلاص المعادن . 7 (2): 95-114 . Bibcode : 1990MPEMR...7...95A . doi : 10.1080/08827509008952668 . ISSN 0882-7508 . 
  56. بورساتو، ن. و.؛ هويجمايكرز، هـ. ج.؛ برينوث، ب.؛ ثورسبرو، ب.؛ فورسبيرغ، ر.؛ كيتزمان، د.؛ جونز، ك.؛ هينغ، ك. (مايو 2023). "شبكة مانتيس: الجزء الثالث. توسيع نطاق البحث الكيميائي داخل كواكب المشتري فائقة الحرارة: اكتشافات جديدة لعناصر الكالسيوم (Ca I، VI)، والتيتانيوم (Ti I)، والكروم (Cr I)، والنيكل (Ni I)، والسترونتيوم (Sr II)، والباريوم (Ba II)، والتيربيوم (Tb II) في KELT-9 b" . علم الفلك والفيزياء الفلكية . 673 : A158. arXiv : 2304.04285 . Bibcode : 2023A & A...673A.158B . doi : 10.1051/0004-6361/202245121 . ISSN 0004-6361 . 
  57. ^ تاكايا، يوتارو؛ ياسوكاوا، كازوتاكا؛ كاواساكي، تاكيهيرو؛ وآخرون . (2018-04-10). "الإمكانات الهائلة لطين أعماق البحار كمصدر للعناصر الأرضية النادرة" . التقارير العلمية . 8 (1): 5763. بيب كود : 2018NatSR...8.5763T . دوى : 10.1038/s41598-018-23948-5 . ISSN 2045-2322 . بمك 5893572 . بميد 29636486 .    
  58. "العناصر الأرضية النادرة" (ملف PDF) . ملخصات السلع المعدنية : 144-145 . يناير 2024 - عبر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
  59. فونكن 2016 ، ص 101.
  60. دينغ، جينغ (يناير 2018). "التيربيوم يتوهج باللون الأخضر" . مجلة نيتشر كيمستري . 10 (1): 110. Bibcode : 2018NatCh..10..110D . doi : 10.1038/nchem.2914 . ISSN 1755-4349 . PMID 29256517 .  
  61. ^ رودريجيز، سي. رودريغيز، م. أورو، أنا. فيلاس، J.؛ باراندياران، J .؛ جوبيدا، م.؛ ليون، ل. (2009). “المطاط الصناعي الجديد – مركبات Terfenol-D المغناطيسية”. أجهزة الاستشعار والمحركات ج: المادية . 149 (2): 251. بيب كود : 2009SeAcA.149..251R . دوى : 10.1016/j.sna.2008.11.026 .
  62. لوين، إريك. "استخدامات التيربيوم في الإلكترونيات" . مواد ستانفورد المتقدمة . تم الاطلاع عليه في 25 أغسطس 2024 .
  63. صن، ل.؛ جيانغ، س. (2010). "مكونات فاراداي البصرية المدمجة المصنوعة بالكامل من الألياف باستخدام ألياف مطعمة بالتربيوم بنسبة 65% وزناً مع ثابت فيرديه قياسي قدره -32 راديان/(تيرامتر)" . أوبتكس إكسبرس . 18 (12): 12191-12196 . Bibcode : 2010OExpr..1812191S . doi : 10.1364/OE.18.012191 . PMID 20588343 . 
  64. جيهو، ميكيو؛ تاكاجي، تاكاشي (2005). "تطوير عوازل بصرية للضوء المرئي باستخدام بلورات أحادية من غارنيت تيربيوم الألومنيوم (Tb3Al5O12)". المجلة اليابانية للفيزياء التطبيقية . 44 ( 7R ): 4967. Bibcode : 2005JaJAP..44.4967G . doi : 10.1143/JJAP.44.4967 .
  65. فونكن 2016 ، ص 100.
  66. ^ هانينن، بيكا؛ هارما ، هاري (2011/06/21). تلألؤ اللانثانيد: الجوانب الفيزيائية الضوئية والتحليلية والبيولوجية . سبرينغر العلوم والإعلام التجاري. ص 15 – 20. ISBN  978-3-642-21023-5.
  67. ^ أجايي ، تولولو م. شيراتو، نوزومي؛ روخاس، توماس؛ ويغهولد، سارة؛ تشنغ، شينيو؛ لات، كياو زين؛ المدرب دانيال ج. داندو، نافين ك.؛ لي، ييمينغ؛ بريماراثنا، سينيث؛ ساركار، سانجوي؛ روزنمان، دانيال. ليو، يوزي؛ كيريتساكاس، ناتالي؛ وانغ شاوز (يونيو 2023). "توصيف ذرة واحدة فقط باستخدام أشعة السنكروترون السينية" . طبيعة . 618 (7963): 69– 73. بيب كود : 2023Natur.618...69A . دوى : 10.1038/s41586-023-06011-ث . ردمك 1476-4687 . أوستي 2001465 . PMID 37259001 . S2CID 258992110 .    
  68. كوالتشيك، إيويلينا؛ جيفليت، لوكاس؛ أملوند، هايدي؛ سلوث، ينس يورغن؛ هانسن، ماكس (مايو 2022). "تقييم مخاطر العناصر الأرضية النادرة، والأنتيمون، والباريوم، والبورون، والليثيوم، والتيلوريوم، والثاليوم، والفاناديوم في الشاي" . مجلة الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية . 20 ( ملحق 1) e200410. doi : 10.2903/j.efsa.2022.e200410 . PMC 9131585. PMID 35634564 .  
  69. "صحيفة بيانات السلامة الخاصة بالتربيوم" (ملف PDF) . مختبر أميس، وزارة الطاقة الأمريكية . 26 يناير 2016. تم الاطلاع عليها بتاريخ 25 أغسطس 2024 .
  70. ريم، كيونغ تايك؛ كو، كوون هو؛ بارك، جونغ سون (مارس 2013). "التقييمات السمية للعناصر الأرضية النادرة وتأثيراتها الصحية على العمال: مراجعة أدبية" . السلامة والصحة في العمل . 4 (1): 12-26 . doi : 10.5491/SHAW.2013.4.1.12 . PMC 3601293. PMID 23516020 .  
  71. تشين، هايبين؛ تشين، تشيبياو؛ تشين، تشي تشيانغ؛ أو، شياولين؛ تشين، جونجيا (مايو 2020). "حساب معامل السمية لتقييم المخاطر البيئية المحتملة للعناصر الأرضية النادرة" . نشرة التلوث البيئي وعلم السموم . 104 (5): 582-587 . Bibcode : 2020BuECT.104..582C . doi : 10.1007/s00128-020-02840-x . ISSN 0007-4861 . PMID 32296855 .  
  72. حنانا، هدى؛ تارانو، زوفيا E.؛ توركوت، باتريس؛ غانيون، كريستيان؛ كووالتشيك، جوانا؛ جاني ، فرانسوا (2021-07-10). "التأثيرات القاتلة للتربيوم والبراسيوديميوم في تراوت قوس قزح للأحداث" . علم البيئة الشاملة . 777 146042. بيب كود : 2021ScTEn.77746042H . دوى : 10.1016/j.scitotenv.2021.146042 . ISSN 0048-9697 . 
  73. ^ ستورلا لومبري، جولييتا؛ موليرو، بيدرو؛ دي مارشي، لوسيا؛ سواريس، أماديو إم في إم؛ بريتي، كارلو. كيليني، فيديريكا؛ بيريرا، إدواردا؛ فريتاس ، روزا (2021/08/25). "التراكم الحيوي والاستجابات السمية البيئية للمحار المعرض للتربيوم وأنابيب الكربون النانوية: مقارنة بين الأنواع المحلية (Ruditapes decussatus) والأنواع الغازية (Ruditapes philippinarum)" . علم البيئة الشاملة . 784 146914. بيب كود : 2021ScTEn.78446914S . دوى : 10.1016/j.scitotenv.2021.146914 . ISSN 0048-9697 . بميد 33901954 .  
  74. ^ تشنغ، منغتشو؛ تشو، تشينغ؛ وانغ، ليهونغ؛ جياو، يون لونغ؛ ليو، يونغ تشيانغ. تان، لي؛ تشو، هونغ؛ ناجاوا، شينغو؛ وي، هايان؛ يانغ، تشنبياو؛ يانغ، تشينغ؛ هوانغ ، شياو هوا (2022/01/05). "آلية جديدة تعمل من خلالها المواد البيئية الخطرة على تعزيز سميتها للنباتات" . مجلة المواد الخطرة . 421 126802. بيب كود : 2022JhzM..42126802C . دوى : 10.1016/j.jhazmat.2021.126802 . ISSN 0304-3894 . بميد 34396977 .  

فهرس

  • فونكن، جيه إتش إل (2016). العناصر الأرضية النادرة: مقدمة . سلسلة سبرينغر الموجزة في علوم الأرض (  الطبعة الأولى). تشام  : دار سبرينغر للنشر الدولي. doi : 10.1007/978-3-319-26809-5 . ISBN 978-3-319-26809-5.{{cite book}}: CS1 maint: publisher location ( link )