特征
铒是一种化学元素,符号为 Er,原子序数为 68。人工分离的银白色固体金属,天然铒总是与其他元素发生化学结合。
STP 相: 固体
熔点: 1802 K (1529 °C, 2784 °F)
沸点: 3141 K (2868 °C, 5194 °F)
密度(近室温): 9.066 g/cm3
液态时 (at mp): 8.86 g/cm3
熔化热: 19.90 kJ/mol
汽化热: 280 kJ/mol
摩尔热容: 28.12 J/(mol·K)
应用
铒的主要用途包括其粉红色的 Er3+ 离子,它具有光学荧光特性,在某些激光应用中特别有用。掺铒玻璃或晶体可用作光学放大介质,其中 Er3+ 离子在大约 980 或 1480 nm 处被光学泵浦,然后以 1530 nm 的受激发射光辐射。这个过程导致了一个异常机械简单的激光光放大器,用于光纤传输的信号。1550 nm 波长对于光通信尤为重要,因为标准单模光纤在该特定波长下的损耗最小。
特征
铒是一种化学元素,符号为 Er,原子序数为 68。人工分离的银白色固体金属,天然铒总是与其他元素发生化学结合。
STP 相: 固体
熔点: 1802 K (1529 °C, 2784 °F)
沸点: 3141 K (2868 °C, 5194 °F)
密度(近室温): 9.066 g/cm3
液态时 (at mp): 8.86 g/cm3
熔化热: 19.90 kJ/mol
汽化热: 280 kJ/mol
摩尔热容: 28.12 J/(mol·K)
应用
铒的主要用途包括其粉红色的 Er3+ 离子,它具有光学荧光特性,在某些激光应用中特别有用。掺铒玻璃或晶体可用作光学放大介质,其中 Er3+ 离子在大约 980 或 1480 nm 处被光学泵浦,然后以 1530 nm 的受激发射光辐射。这个过程导致了一个异常机械简单的激光光放大器,用于光纤传输的信号。1550 nm 波长对于光通信尤为重要,因为标准单模光纤在该特定波长下的损耗最小。