1. ການຄົ້ນພົບອົງປະກອບ holmium
ຫຼັງຈາກ Mosander ແຍກerbiumແລະterbiumຈາກyttriumໃນປີ 1842, ນັກເຄມີຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ນໍາໃຊ້ການວິເຄາະ spectral ເພື່ອກໍານົດພວກມັນແລະກໍານົດວ່າພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນ oxides ບໍລິສຸດຂອງອົງປະກອບ, ເຊິ່ງຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກເຄມີສືບຕໍ່ແຍກພວກມັນ. ຫຼັງຈາກແຍກyterbium oxideແລະscandium oxideຈາກ ytterbium oxide, Cliff ໄດ້ແຍກອອກສອງອົງປະກອບໃຫມ່ໃນ 1879. ຫນຶ່ງໃນນັ້ນມີຊື່ holmium ເພື່ອລະນຶກເຖິງບ້ານເກີດຂອງ Cliff, ຊື່ພາສາລາຕິນບູຮານຂອງ Stockholm, ນະຄອນຫຼວງຂອງ Sweden, Holmia, ແລະສັນຍາລັກຂອງອົງປະກອບ Ho. ຕໍ່ມາ, ໃນປີ 1886, Boisbodran ໄດ້ແຍກອົງປະກອບອື່ນອອກຈາກ holmium, ແຕ່ຊື່ຂອງ holmium ໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້. ດ້ວຍການຄົ້ນພົບຂອງ holmium ແລະບາງອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກອື່ນໆ, ອີກເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຂັ້ນຕອນທີສາມຂອງການຄົ້ນພົບອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກໄດ້ສໍາເລັດ.
2. ຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບຂອງ holmium
Holmium ເປັນໂລຫະສີຂາວສີເງິນ, ອ່ອນແລະ ductile; ຈຸດລະລາຍ 1474°C, ຈຸດຮ້ອນ 2695°C, ຄວາມຫນາແຫນ້ນ 8.7947g/cm³. Holmium ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນອາກາດແຫ້ງແລະ oxidizes ຢ່າງໄວວາໃນອຸນຫະພູມສູງ;holmium oxideແມ່ນສານ paramagnetic ທີ່ຮູ້ຈັກທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ. ທາດປະສົມ Holmium ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນສານເພີ່ມສໍາລັບວັດສະດຸ ferromagnetic ໃຫມ່;holmium iodideໃຊ້ເພື່ອເຮັດໂຄມໄຟໂລຫະ halide - ໂຄມໄຟ holmium. ມັນມີຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນອາກາດແຫ້ງໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງແລະ oxidized ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນອາກາດຊຸ່ມຊື່ນແລະອຸນຫະພູມສູງ. ຫຼີກເວັ້ນການສໍາຜັດກັບອາກາດ, ຜຸພັງ, ອາຊິດ, halogens, ແລະນ້ໍາຊຸ່ມ. ມັນປ່ອຍອາຍແກັສໄວໄຟເມື່ອຕິດຕໍ່ກັບນ້ໍາ; ມັນລະລາຍໃນອາຊິດອະນົງຄະທາດ. ມັນມີຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນອາກາດແຫ້ງໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ແຕ່ oxidizes ຢ່າງໄວວາໃນອາກາດຊຸ່ມຊື່ນແລະສູງກວ່າອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ມັນມີຄຸນສົມບັດທາງເຄມີທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ມັນ decomposes ນ້ໍາຊ້າ. ມັນສາມາດສົມທົບກັບອົງປະກອບທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະເກືອບທັງຫມົດ. ມັນມີຢູ່ໃນ yttrium silicate, monazite ແລະແຮ່ທາດອື່ນໆທີ່ຫາຍາກໃນໂລກ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸໂລຫະປະສົມແມ່ເຫຼັກ.
3. ຄຸນສົມບັດທາງເຄມີຂອງ holmium
ມັນມີຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນອາກາດແຫ້ງໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ແລະ oxidized ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນອາກາດຊຸ່ມຊື່ນແລະອຸນຫະພູມສູງ. ຫຼີກເວັ້ນການສໍາຜັດກັບອາກາດ, ຜຸພັງ, ອາຊິດ, halogens, ແລະນ້ໍາຊຸ່ມຊື່ນ. ມັນປ່ອຍອາຍແກັສໄວໄຟເມື່ອຕິດຕໍ່ກັບນ້ໍາ; ມັນລະລາຍໃນອາຊິດອະນົງຄະທາດ. ມັນມີຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນອາກາດແຫ້ງໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ແຕ່ oxidizes ຢ່າງໄວວາໃນອາກາດຊຸ່ມຊື່ນແລະສູງກວ່າອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ມັນມີຄຸນສົມບັດທາງເຄມີທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ມັນຊ້າໆ decomposes ນ້ໍາ. ມັນສາມາດຖືກລວມເຂົ້າກັບອົງປະກອບທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະເກືອບທັງຫມົດ. ມັນມີຢູ່ໃນ yttrium silicate, monazite ແລະແຮ່ທາດອື່ນໆທີ່ຫາຍາກໃນໂລກ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸໂລຫະປະສົມແມ່ເຫຼັກ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ dysprosium, ມັນເປັນໂລຫະທີ່ສາມາດດູດຊຶມນິວຕຣອນທີ່ຜະລິດໂດຍ nuclear fission. ໃນເຕົາປະຕິກອນນິວເຄລຍ, ມັນສືບຕໍ່ເຜົາໄຫມ້ຢູ່ໃນມືຫນຶ່ງແລະຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງຕິກິຣິຍາຕ່ອງໂສ້ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ. ລາຍລະອຽດອົງປະກອບ: ມັນມີ luster ໂລຫະ. ມັນສາມາດປະຕິກິລິຍາຊ້າໆກັບນ້ໍາແລະລະລາຍໃນອາຊິດເຈືອຈາງ. ເກືອມີສີເຫຼືອງ. ທາດອອກໄຊ Ho2O2 ມີສີຂຽວອ່ອນ. ມັນລະລາຍໃນອາຊິດແຮ່ທາດເພື່ອຜະລິດເກືອ ion ສີເຫຼືອງ trivalent. ແຫຼ່ງອົງປະກອບ: ມັນຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນholmium fluorideHoF3·2H2O ດ້ວຍທາດການຊຽມ.
ທາດປະສົມ
(1)Holmium oxideມີສີຂາວແລະມີສອງໂຄງສ້າງ: cubic centered ແລະ monoclinic. Ho2O3 ແມ່ນອົກຊີທີ່ຫມັ້ນຄົງເທົ່ານັ້ນ. ຄຸນສົມບັດທາງເຄມີແລະວິທີການກະກຽມຂອງມັນແມ່ນຄືກັນກັບຂອງ lanthanum oxide. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄມໄຟ holmium.
(2)Holmium nitrateສູດໂມເລກຸນ: Ho(NO3)3·5H2O; ມະຫາຊົນໂມເລກຸນ: 441.02; ປົກກະຕິແລ້ວມັນເປັນອັນຕະລາຍເລັກນ້ອຍຕໍ່ຮ່າງກາຍນ້ໍາ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຈືອຈາງ ຫຼື ປະລິມານຫຼາຍເຂົ້າມາຕິດຕໍ່ກັບນ້ຳໃຕ້ດິນ, ທາງນ້ຳ ຫຼື ລະບົບນ້ຳເສຍ. ຫ້າມປ່ອຍວັດຖຸອອກສູ່ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ.
4.ວິທີການສັງເຄາະຂອງ holmium
1. ໂລຫະ Holmiumສາມາດໄດ້ຮັບໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນການບໍ່ມີນ້ໍາholmium trichloride or holmium trifluorideດ້ວຍທາດການຊຽມໂລຫະ
2. ຫຼັງຈາກ holmium ຖືກແຍກອອກຈາກອົງປະກອບຂອງໂລກທີ່ຫາຍາກອື່ນໆໂດຍການແລກປ່ຽນ ion ຫຼືເຕັກໂນໂລຊີການສະກັດເອົາ solvent, holmium ໂລຫະສາມາດໄດ້ຮັບການກະກຽມໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຂອງໂລຫະ. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຂອງ lithium ຂອງ chloride ໂລກທີ່ຫາຍາກແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນດ້ວຍທາດການຊຽມຂອງ chloride ໂລກທີ່ຫາຍາກ. ຂະບວນການຫຼຸດລົງຂອງອະດີດແມ່ນດໍາເນີນໃນໄລຍະອາຍແກັສ. ເຄື່ອງປະຕິກອນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຂອງ lithium ແບ່ງອອກເປັນສອງເຂດຄວາມຮ້ອນ, ແລະຂະບວນການຫຼຸດຜ່ອນແລະການກັ່ນແມ່ນດໍາເນີນຢູ່ໃນອຸປະກອນດຽວກັນ. ບໍ່ມີນ້ໍາholmium chlorideແມ່ນຖືກຈັດໃສ່ຢູ່ໃນ crucible ເຕົາປະຕິກອນ titanium ເທິງ (ຍັງຫ້ອງກັ່ນ HoCl3), ແລະທາດການຫຼຸດຜ່ອນໂລຫະ lithium ແມ່ນຖືກຈັດໃສ່ໃນ crucible ຕ່ໍາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຖັງປະຕິກິລິຢາສະແຕນເລດຖືກຍົກຍ້າຍໄປສູ່ 7Pa ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ. ໃນເວລາທີ່ອຸນຫະພູມໄປຮອດ 1000 ℃, ມັນໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ສໍາລັບການໃຊ້ເວລາສະເພາະໃດຫນຶ່ງເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້HoCl3vapor ແລະ lithium vapor ກັບ react ຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ແລະການຫຼຸດຜ່ອນອະນຸພາກແຂງ holmium ໂລຫະຕົກເຂົ້າໄປໃນ crucible ຕ່ໍາ. ຫຼັງຈາກປະຕິກິລິຍາການຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ຖືກສໍາເລັດ, ພຽງແຕ່ crucible ຕ່ໍາແມ່ນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເພື່ອກັ່ນ LiCl ເຂົ້າໄປໃນ crucible ເທິງ. ຂະບວນການປະຕິກິລິຍາຫຼຸດລົງໂດຍທົ່ວໄປຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 10h. ໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຈະຜະລິດ holmium ໂລຫະບໍລິສຸດ, ຕົວແທນການຫຼຸດຜ່ອນໂລຫະ lithium ຄວນຈະເປັນ lithium ຄວາມບໍລິສຸດສູງ 99.97% ແລະ HoCl3 anhydrous ກັ່ນສອງເທົ່າຄວນຖືກນໍາໃຊ້.
Holmium laser ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງເລເຊີ holmium ໄດ້ນໍາເອົາການປິ່ນປົວກ້ອນຫີນຍ່ຽວໄປສູ່ລະດັບໃຫມ່. ເລເຊີ Holmium ມີຄວາມຍາວຄື່ນ 2.1μm ແລະເປັນເລເຊີທີ່ມີກຳມະຈອນ. ມັນແມ່ນຫລ້າສຸດຂອງເລເຊີຈໍານວນຫຼາຍທີ່ໃຊ້ໃນການຜ່າຕັດ. ພະລັງງານທີ່ສ້າງຂຶ້ນສາມາດ vaporize ນ້ໍາລະຫວ່າງໃນຕອນທ້າຍຂອງເສັ້ນໄຍ optical ແລະກ້ອນຫີນ, ປະກອບເປັນຟອງ cavitation ຂະຫນາດນ້ອຍ, ແລະສົ່ງພະລັງງານໄປກ້ອນຫີນ, crushing ແກນເປັນຝຸ່ນ. ນ້ໍາດູດເອົາພະລັງງານຫຼາຍ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເນື້ອເຍື່ອອ້ອມຂ້າງ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຄວາມເລິກເຈາະຂອງ holmium laser ເຂົ້າໄປໃນເນື້ອເຍື່ອຂອງມະນຸດແມ່ນຕື້ນຫຼາຍ, ພຽງແຕ່ 0.38mm. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນເວລາທີ່ crushing ແກນ, ຄວາມເສຍຫາຍຂອງເນື້ອເຍື່ອອ້ອມຂ້າງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ, ແລະຄວາມປອດໄພແມ່ນສູງທີ່ສຸດ.
ເຕັກໂນໂລຊີ Holmium laser lithotripsy: holmium laser lithotripsy ທາງການແພດ, ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບແກນຫມາກໄຂ່ຫຼັງແຂງ, ແກນ ureteral ແລະນິນພົກຍ່ຽວທີ່ບໍ່ສາມາດແຍກໄດ້ໂດຍ extracorporeal shock wave lithotripsy. ເມື່ອໃຊ້ holmium laser lithotripsy ທາງການແພດ, ເສັ້ນໃຍແກ້ວນໍາແສງບາງໆຂອງເລເຊີ holmium ທາງການແພດຈະຜ່ານທໍ່ urethra ແລະ ureter ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ cystoscope ແລະ ureteroscope ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນເພື່ອເຂົ້າຫາກ້ອນຫີນພົກຍ່ຽວ, ແກນ ureteral ແລະແກນຫມາກໄຂ່ຫຼັງ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ urologist ຈັດການເລເຊີ holmium. ປະໂຫຍດຂອງວິທີການປິ່ນປົວນີ້ແມ່ນວ່າມັນສາມາດແກ້ໄຂແກນ ureteral, ນິນພົກຍ່ຽວແລະແກນຫມາກໄຂ່ຫຼັງສ່ວນໃຫຍ່. ຂໍ້ເສຍແມ່ນວ່າສໍາລັບແກນບາງຊະນິດຢູ່ໃນເສັ້ນປະສາດເທິງແລະຕ່ໍາຂອງຫມາກໄຂ່ຫຼັງ, ຈໍານວນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງແກນຈະຍັງຄົງຢູ່ເພາະວ່າເສັ້ນໄຍເລເຊີ holmium ທີ່ເຂົ້າມາຈາກ ureter ບໍ່ສາມາດບັນລຸສະຖານທີ່ແກນໄດ້.
ເລເຊີ Holmium ເປັນເລເຊີຊະນິດໃໝ່ທີ່ຜະລິດໂດຍອຸປະກອນເລເຊີທີ່ແຂງກະດ້າງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄປເຊຍກັນເລເຊີ (Cr:Tm:Ho:YAG) ດ້ວຍ yttrium aluminium garnet (YAG) ເປັນຕົວກາງກະຕຸ້ນ ແລະ doped ກັບ sensitizing ions chromium (Cr), ການຖ່າຍທອດພະລັງງານ ions thulium (Tm) ແລະ ions holmium (Ho). ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຜ່າຕັດໃນພະແນກຕ່າງໆເຊັ່ນ: urology, ENT, dermatology, ແລະ gynecology. ການຜ່າຕັດດ້ວຍເລເຊີນີ້ແມ່ນບໍ່ຖືກຮຸກຮານ ຫຼືມີການຮຸກຮານໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະຄົນເຈັບຈະປະສົບກັບຄວາມເຈັບປວດໜ້ອຍຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການປິ່ນປົວ.
ເວລາປະກາດ: 14-11-2024