Sällsynta jordarter tillför färg och utstrålning till elektroniska produkter

I vissa kustområden, på grund av att bioluminescensplanktonet stöter i vågorna, avger havet på natten ibland krickfärgat ljus.Sällsynta jordartsmetalleravger även ljus när de stimuleras, vilket ger färg och lyster till elektroniska produkter. Tricket, säger de Bettencourt Dias, är att kittla deras f-elektroner.

Med hjälp av energikällor som lasrar eller lampor kan forskare och ingenjörer oscillera en f-elektron i en sällsynt jordartsmetall till ett exciterat tillstånd och sedan återställa det till ett vilande tillstånd, eller dess grundtillstånd. "När Lanthanide återgår till grundtillståndet avger de ljus", sa hon

De Bettencourt Dias sa: Varje typ av sällsynta jordartsmetaller avger tillförlitligt en exakt våglängd av ljus när de exciteras. Denna tillförlitliga noggrannhet gör det möjligt för ingenjörer att noggrant justera elektromagnetisk strålning i många elektroniska produkter. Till exempel är luminescensvåglängden för terbium cirka 545 nanometer, vilket gör den lämplig för att bygga gröna fosforer i TV-, dator- och smartphoneskärmar. Europium har två vanliga former och används för att bygga röda och blå fosforer. Kort sagt, dessa fosforer kan användas på skärmar De flesta av regnbågens färger ritas på skärmen

Sällsynta jordarter kan också avge användbart osynligt ljus. Yttrium är nyckelkomponenten i Yttrium aluminium granat eller YAG. YAG är en syntetisk kristall, som utgör kärnan i många högeffektlasrar. Ingenjörer justerar våglängden för dessa lasrar genom att lägga till ytterligare ett element av sällsynta jordartsmetaller till YAG-kristallen. Den mest populära varianten är neodymdopad YAG-laser, som används för olika ändamål från skärning av stål till att ta bort tatueringar till laseravstånd. Erbium YAG laserstrålar är ett bra val för minimalt invasiva förfaranden, eftersom de lätt absorberas av vattnet i kroppen, så att de inte skär för djupt.

yag

Förutom laser,lantanär avgörande för att göra infrarödabsorberande glasögon i mörkerseende. Molekyläringenjör Tian Zhong från University of Chicago sa: "Erbium driver vårt internet. Det mesta av vår digitala information färdas genom optiska fibrer i form av ljus med en våglängd på cirka 1550 nanometer - samma våglängd som erbium avger. Signalerna i fiber optiska kablar mörknar bort från sin källa Eftersom dessa kablar kan sträcka sig tusentals kilometer på havsbotten tillsätts erbium till fibrerna för att förbättra signalen.


Posttid: 2023-03-03