Lantanum: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Add 2 books for Wikipedia:Pemastian (20230709)) #IABot (v2.0.9.5) (GreenC bot |
Wagino Bot (bicara | kontrib) |
||
(2 revisi perantara oleh satu pengguna lainnya tidak ditampilkan) | |||
Baris 7:
==Karakteristik==
===Sifat fisik===
Lantanum adalah unsur pertama dan prototipe dari deret lantanida. Dalam tabel periodik, ia muncul di sebelah kanan [[logam alkali tanah]] [[barium]] dan di sebelah kiri lantanida serium. Lanthanum umumnya dianggap sebagai unsur blok-f pertama oleh para penulis yang menulis mengenai subjek tersebut.<ref name="Fluck">{{Cite journal |last=Fluck |first=E. |year=1988 |title=New Notations in the Periodic Table |url=http://www.iupac.org/publications/pac/1988/pdf/6003x0431.pdf |url-status=live |journal=[[Pure and Applied Chemistry|Pure Appl. Chem.]] |volume=60 |issue=3 |pages=431–36 |doi=10.1351/pac198860030431 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120325152951/http://www.iupac.org/publications/pac/1988/pdf/6003x0431.pdf |archive-date=25 Maret 2012 |access-date=9 Juli 2023 |s2cid=96704008}}</ref><ref>{{Cite book |last=[[Lev Landau|L. D. Landau]], [[Evgeny Lifshitz]], [[E. M. Lifshitz]] |title=Quantum Mechanics: Non-Relativistic Theory |publisher=[[Pergamon Press]] |year=1958 |edition=1 |volume=3 |pages=256–7 }}</ref><ref name="Jensen1982">{{Cite journal |last=William B. Jensen |author-link=William B. Jensen |year=1982 |title=The Positions of Lanthanum (Actinium) and Lutetium (Lawrencium) in the Periodic Table |url=https://archive.org/details/sim_journal-of-chemical-education_1982-08_59_8/page/634 |journal=J. Chem. Educ. |volume=59 |issue=8 |pages=634–636 |bibcode=1982JChEd..59..634J |doi=10.1021/ed059p634}}</ref><ref name="Jensen2015">{{Cite journal |last=Jensen |first=William B. |date=2015 |title=The positions of lanthanum (actinium) and lutetium (lawrencium) in the periodic table: an update |url=https://link.springer.com/article/10.1007/s10698-015-9216-1 |journal=Foundations of Chemistry |volume=17 |pages=23–31 |doi=10.1007/s10698-015-9216-1 |access-date=9 Juli 2023 |s2cid=98624395}}</ref><ref name="2021IUPAC">{{Cite journal |last=Scerri |first=Eric |date=18 Januari 2021 |title=Provisional Report on Discussions on Group 3 of the Periodic Table |journal=Chemistry International |volume=43 |issue=1 |pages=31–34 |doi=10.1515/ci-2021-0115 |s2cid=231694898}}</ref> 57 elektron atom lantanum tersusun dalam [[konfigurasi elektron|konfigurasi]] [Xe]5d<sup>1</sup>6s<sup>2</sup>, dengan tiga elektron valensi di luar inti gas mulia. Dalam reaksi kimia, lantanum hampir selalu menyerahkan ketiga elektron valensi ini dari [[Kelopak elektron#Subkulit|subkulit]] 5d dan 6s untuk membentuk keadaan oksidasi +3, mencapai konfigurasi stabil gas mulia sebelumnya [[xenon]].<ref name="Greenwood1106">Greenwood dan Earnshaw, hlm. 1106</ref> Beberapa senyawa lantanum(II) juga dikenal, tetapi biasanya kurang stabil.<ref name="patnaik">{{Cite book |last=Patnaik |first=Pradyot |url={{Google books|plainurl=yes|id=Xqj-TTzkvTEC|page=243 }} |title=Handbook of Inorganic Chemical Compounds |date=2003 |publisher=McGraw-Hill |isbn=978-0-07-049439-8 |pages=444–446 |access-date=9 Juli 2023}}</ref><ref>{{cite journal |bibcode=2008AngCh.120.1510H |title=Lanthanum Does Form Stable Molecular Compounds in the +2 Oxidation State |last1=Hitchcock |first1=Peter B. |last2=Lappert |first2=Michael F. |last3=Maron |first3=Laurent |last4=Protchenko |first4=Andrey V. |journal=Angewandte Chemie |year=2008 |volume=120 |issue=8 |page=1510 |doi=10.1002/ange.200704887 }}</ref> Lantanum monoksida (LaO) menghasilkan pita serapan yang kuat pada beberapa [[Spektroskopi astronomis|spektrum bintang]].<ref>{{cite journal |bibcode=1928PPS....41..520J |title=The band spectrum of lanthanum monoxide |last1=Jevons |first1=W. |journal=Proceedings of the Physical Society |year=1928 |volume=41 |issue=1 |page=520 |doi=10.1088/0959-5309/41/1/355 }}</ref>
Di antara lantanida, lantanum tidaklah biasa karena ia tidak memiliki elektron 4f sebagai atom fase gas tunggal. Jadi, ia hanya bersifat [[paramagnetisme|paramagnetik]] sangat lemah, tidak seperti lantanida akhir yang sangat paramagnetik (dengan pengecualian dua lantanida terakhir, [[iterbium]] dan [[lutesium]], di mana kulit 4f benar-benar penuh).<ref>Cullity, B. D. dan Graham, C. D. (2011) ''Introduction to Magnetic Materials'', John Wiley & Sons, {{ISBN|9781118211496}}</ref> Namun, kulit 4f lantanum dapat terisi sebagian di lingkungan kimia sehingga dapat berpartisipasi dalam ikatan kimia.<ref name="Wittig">{{Cite book |last=Wittig |first=Jörg |title=Festkörper Probleme: Plenary Lectures of the Divisions Semiconductor Physics, Surface Physics, Low Temperature Physics, High Polymers, Thermodynamics and Statistical Mechanics, of the German Physical Society, Münster, March 19–24, 1973 |date=1973 |publisher=Springer |isbn=978-3-528-08019-8 |editor-last=H. J. Queisser |series=Advances in Solid State Physics |volume=13 |location=Berlin, Heidelberg |pages=375–396 |chapter=The pressure variable in solid state physics: What about 4f-band superconductors? |doi=10.1007/BFb0108579}}</ref> Misalnya, [[titik lebur]] lantanida trivalen (semuanya kecuali [[europium]] dan iterbium) dikaitkan dengan tingkat hibridisasi elektron 6s, 5d, dan 4f (menurun dengan meningkatnya keterlibatan 4f),<ref>{{Cite book |last=Gschneidner |first=Karl A. Jr. |title=Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths |date=2016 |isbn=978-0-444-63851-9 |editor-last=Jean-Claude G. Bünzli |volume=50 |pages=12–16 |chapter=282. Systematics |editor-last2=Vitalij K. Pecharsky}}</ref> dan lantanum memiliki titik lebur terendah kedua di antaranya: 920 °C. (Europium dan iterbium memiliki titik lebur yang lebih rendah karena mereka terdelokalisasi sekitar dua elektron per atom alih-alih tiga.)<ref>Krishnamurthy, Nagaiyar dan Gupta, Chiranjib Kumar (2004) ''Extractive Metallurgy of Rare Earths'', CRC Press, {{ISBN|0-415-33340-7}}</ref> Ketersediaan kimia orbital f ini membenarkan penempatan lantanum pada blok-f meskipun konfigurasi keadaan dasarnya yang ganjil<ref name="Hamilton">{{Cite journal |last=Hamilton |first=David C. |date=1965 |title=Position of Lanthanum in the Periodic Table |url=https://archive.org/details/sim_american-journal-of-physics_1965-08_33_8/page/n42 |journal=American Journal of Physics |volume=33 |issue=8 |pages=637–640 |bibcode=1965AmJPh..33..637H |doi=10.1119/1.1972042}}</ref><ref name="JensenLr">{{Cite web |last=Jensen |first=W. B. |date=2015 |title=Some Comments on the Position of Lawrencium in the Periodic Table |url=http://www.che.uc.edu/jensen/W.%20B.%20Jensen/Reprints/251.%20Lawrencium.pdf |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20151223091325/http://www.che.uc.edu/jensen/W.%20B.%20Jensen/Reprints/251.%20Lawrencium.pdf |archive-date=23 Desember 2015 |access-date=9 Juli 2023}}</ref> (yang hanya merupakan hasil dari kuatnya tolakan antarelektron sehingga kurang menguntungkan untuk menempati kulit 4f, karena ia berukuran kecil dan dekat dengan inti elektron).<ref>{{Cite journal |last=Jørgensen |first=Christian |date=1973 |title=The Loose Connection between Electron Configuration and the Chemical Behavior of the Heavy Elements (Transuranics) |journal=Angewandte Chemie International Edition |volume=12 |issue=1 |pages=12–19 |doi=10.1002/anie.197300121}}</ref>
Semakin ke ujung, lantanida akan menjadi semakin keras: seperti yang diperkirakan, lantanum adalah logam yang lunak. Lantanum memiliki [[Resistivitas dan konduktivitas listrik|resistivitas]] yang relatif tinggi, yaitu 615 nΩm pada suhu kamar; sebagai perbandingan, nilai aluminium konduktor yang baik hanyalah 26,50 nΩm.<ref name="Greenwood1429">Greenwood dan Earnshaw, hlm. 1429</ref><ref name="CRC">{{RubberBible86th}}</ref> Lantanum adalah lantanida yang paling tidak [[Volatilitas (kimia)|volatil]].<ref name="radio">{{Cite web |title=The Radiochemistry of the Rare Earths, Scandium, Yttrium, and Actinium |url=http://library.lanl.gov/cgi-bin/getfile?rc000021.pdf |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20210831203424/https://library.lanl.gov/cgi-bin/getfile?rc000021.pdf |archive-date=31 Agustus 2021 |access-date=9 Juli 2023}}</ref> Seperti kebanyakan lantanida, lantanum memiliki [[Keluarga kristal heksagon|struktur kristal heksagon]] pada suhu kamar. Pada suhu 310 °C, lantanum akan berubah menjadi struktur [[Sistem kristal kubik|kubus berpusat-muka]], dan pada 865 °C, akan berubah menjadi struktur [[Sistem kristal kubik|kubus berpusat-badan]].<ref name="CRC" />
Baris 64:
[[Berkas:Zblan transmit.jpg|thumb|Perbandingan transmisi inframerah dari kaca ZBLAN dan silika]]
* Salah satu bahan yang digunakan untuk bahan anodik [[baterai nikel–logam hidrida]] adalah {{chem|La|(Ni|3,6|Mn|0,4|Al|0,3|Co|0,7|)}}. Karena biaya tinggi untuk mengekstrak lantanida lainnya, [[mischmetal]] dengan lebih dari 50% lantanum digunakan sebagai pengganti lantanum murni. Senyawa tersebut merupakan komponen [[antarlogam]] dari tipe {{chem|A|B|5}}.<ref>{{Cite web |title=Inside the Nickel Metal Hydride Battery |url=http://www.cobasys.com/pdf/tutorial/inside_nimh_battery_technology.pdf |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20090227062546/http://www.cobasys.com/pdf/tutorial/inside_nimh_battery_technology.pdf |archive-date=27 Februari 2009 |access-date=10 Juli 2023}}</ref><ref>{{Cite journal |last1=Tliha |first1=M. |last2=Mathlouthi |first2=H. |last3=Lamloumi |first3=J. |last4=Percheronguegan |first4=A. |date=2007 |title=AB5-type hydrogen storage alloy used as anodic materials in Ni-MH batteries |journal=Journal of Alloys and Compounds |volume=436 |issue=1–2 |pages=221–225 |doi=10.1016/j.jallcom.2006.07.012}}</ref> Baterai [[baterai nikel–logam hidrida|NiMH]] dapat ditemukan pada banyak model [[Toyota Prius]] yang dijual di Amerika Serikat. Baterai nikel–logam hidrida yang lebih besar ini membutuhkan lantanum dalam jumlah besar untuk produksinya. Baterai NiMH Toyota Prius 2008 membutuhkan {{convert|10|to|15|kg|lb}} lantanum. Saat para insinyur mendorong teknologi untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, jumlah lantanum yang dibutuhkan akan meningkat dua kali lipat per kendaraan.<ref>{{Cite news |date=31 Agustus 2009 |title=As hybrid cars gobble rare metals, shortage looms |publisher=Reuters |url=https://www.reuters.com/article/ousiv/idUSTRE57U02B20090831}}</ref><ref>{{Cite journal |last1=Bauerlein |first1=P. |last2=Antonius |first2=C. |last3=Loffler |first3=J. |last4=Kumpers |first4=J. |date=2008 |title=Progress in high-power nickel–metal hydride batteries |journal=Journal of Power Sources |volume=176 |issue=2 |pages=547 |bibcode=2008JPS...176..547B |doi=10.1016/j.jpowsour.2007.08.052}}</ref><ref>{{Cite web |date=19 November 2015 |title=Why Toyota offers 2 battery choices in next Prius |url=https://www.autonews.com/article/20151123/OEM06/311239986/why-toyota-offers-2-battery-choices-in-next-prius}}</ref>
* Paduan spons hidrogen dapat mengandung lantanum. Paduan ini mampu menyimpan hingga 400 kali volume gas hidrogennya sendiri dalam proses adsorpsi reversibel. Energi panas akan dilepaskan setiap kali mereka melakukannya; oleh karena itu, paduan ini memiliki kemungkinan dalam sistem penghematan energi.<ref name="CRC" /><ref>{{Cite journal |last=Uchida |first=H. |date=1999 |title=Hydrogen solubility in rare earth based hydrogen storage alloys |url=https://archive.org/details/sim_international-journal-of-hydrogen-energy_1999-09_24_9/page/n88 |journal=International Journal of Hydrogen Energy |volume=24 |issue=9 |pages=871–877 |doi=10.1016/S0360-3199(98)00161-X}}</ref>
* [[Mischmetal]], paduan [[piroforik]] yang digunakan dalam rijang korek api, mengandung 25% hingga 45% lantanum.<ref name="CRC2">{{Cite book |last=C. R. Hammond |title=The Elements, in Handbook of Chemistry and Physics |url=https://archive.org/details/crchandbookofche0000unse_u9i8 |date=2000 |publisher=CRC press |isbn=978-0-8493-0481-1 |edition=81st}}</ref>
* [[Lantanum oksida]] dan [[lantanum heksaborida|borida]] digunakan dalam [[tabung elektron|tabung vakum]] elektronik sebagai bahan [[Katode panas|katoda panas]] dengan emisivitas [[elektron]] yang kuat. Kristal {{chem| link = lantanum heksaborida|La|B|6}} digunakan dalam sumber emisi elektron termionik dengan kecerahan tinggi dan umur panjang untuk [[mikroskop elektron]] dan [[pendorong efek Hall]].<ref>{{Cite journal |last1=Jason D. Sommerville |last2=Lyon B. King |name-list-style=amp |title=Effect of Cathode Position on Hall-Effect Thruster Performance and Cathode Coupling Voltage |url=http://sgc.engin.umich.edu/erps/IEPC_2007/PAPERS/IEPC-2007-078.pdf |url-status=dead |journal=43rd AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit, 8–11 July 2007, Cincinnati, OH |archive-url=https://web.archive.org/web/20110720091007/http://sgc.engin.umich.edu/erps/IEPC_2007/PAPERS/IEPC-2007-078.pdf |archive-date=20 Juli 2011 |access-date=10 Juli 2023}}</ref>
Baris 70:
* [[Lantanum(III) bromida|Lantanum bromida]] dan [[Lantanum(III) klorida|lantanum klorida]] yang didoping serium adalah sebuah [[sintilator]] anorganik yang memiliki kombinasi hasil cahaya tinggi, resolusi energi terbaik, dan respons cepat. Hasil tinggi mereka diubah menjadi resolusi energi yang unggul; selain itu, keluaran cahayanya sangat stabil dan cukup tinggi pada kisaran suhu yang sangat luas, membuatnya sangat menarik untuk aplikasi suhu tinggi. Sintilator ini sudah banyak digunakan secara komersial dalam pendeteksi [[neutron]] atau<!-- "dan"? --> [[sinar gama]].<ref>{{Cite web |title=BrilLanCe-NxGen |url=http://www.oilandgas.saint-gobain.com/uploadedFiles/SGoilandgas/Documents/Detectors/Detectors-BrilLanCe-NxGen-Packaging.pdf |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20110429014149/http://www.oilandgas.saint-gobain.com/uploadedFiles/SGoilandgas/Documents/Detectors/Detectors-BrilLanCe-NxGen-Packaging.pdf |archive-date=29 April 2011 |access-date=10 Juli 2023}}</ref>
* [[Lampu busur#Lampu busur karbon|Lampu busur karbon]] menggunakan campuran unsur tanah jarang untuk meningkatkan kualitas cahaya. Aplikasi ini, terutama oleh industri [[film]] untuk pencahayaan studio dan proyeksi, mengonsumsi sekitar 25% dari senyawa tanah jarang yang diproduksi hingga lampu busur karbon habis dipakai.<ref name="CRC" /><ref>{{Cite report |url=https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc12817/ |title=Mineral Facts and Problems |last=Hendrick |first=James B. |date=1985 |publisher=Bureau of Mines |page=655 |id=Bulletin 675 |chapter-url=https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc12817/m1/663/?q=%22carbon%20arc%22 |chapter=Rare Earth Elements and Yttrium}}</ref>
* [[Lantanum oksida|Lantanum(III) oksida]] ({{chem|La|2|O|3}}) dapat meningkatkan ketahanan [[kaca]] terhadap alkali dan digunakan dalam pembuatan kacamata optik khusus, seperti kaca penyerap inframerah, serta [[lensa]] [[kamera]] dan [[teleskop]], karena [[indeks bias]]nya yang tinggi dan dispersinya yang rendah dari kacamata tanah jarang.<ref name="CRC" /> Lantanum oksida juga digunakan sebagai aditif pertumbuhan butir selama [[penyinteran]] fase cair [[silikon nitrida]] dan [[zirkonium diborida]].<ref>{{Cite journal |last1=Kim, K |last2=Shim |first2=Kwang Bo |date=2003 |title=The effect of lanthanum on the fabrication of ZrB2–ZrC composites by spark plasma sintering |url=https://archive.org/details/sim_materials-characterization_2003-01_50_1/page/n38 |journal=Materials Characterization |volume=50 |pages=31–37 |doi=10.1016/S1044-5803(03)00055-X}}</ref>
* Sejumlah kecil lantanum yang ditambahkan pada [[baja]] akan meningkatkan [[Keuletan (fisika)|kelenturan]], ketahanan terhadap benturan, dan [[Keuletan (fisika)|keuletan]]nya, sedangkan penambahan lantanum pada [[molibdenum]] akan menurunkan [[Kekerasan (fisika)|kekerasan]] dan kepekaannya terhadap variasi suhu.<ref name="CRC" />
* Sejumlah kecil lantanum hadir di banyak produk kolam untuk menghilangkan fosfat yang memberi makan alga.<ref>{{Cite book |url={{Google books|plainurl=yes|id=Kr3NCY4GJaAC|page=25 }} |title=Pool Care Basics |pages=25–26}}</ref>
Baris 105:
Lantanum memiliki tingkat toksisitas rendah hingga sedang dan harus ditangani dengan hati-hati. Injeksi larutan lantanum akan menghasilkan [[hiperglikemia]], tekanan darah rendah, degenerasi [[limpa]] dan perubahan [[hati]].{{citation needed|date=Juli 2023|reason=Tidak dapat menemukan buku<!--<ref>{{Cite book |last=Pof. Dr. M. Zafar Iqbal |url={{Google books|plainurl=yes|id=vNcYAgAAQBAJ|page=23 }} |title=Elements in Health and Disease |publisher=Dr. Ahsan Iqbal |pages=23– |id=GGKEY:KEU6L0DDWZJ}}</ref>-->}} Aplikasi dalam lampu busur karbon dapat menyebabkan seseorang terpapar oksida dan fluorida unsur tanah jarang, yang terkadang menyebabkan [[pneumokoniosis]].<ref>{{Cite journal |last1=Dufresne |first1=A. |last2=Krier |first2=G. |last3=Muller |first3=J. |last4=Case |first4=B. |last5=Perrault |first5=G. |date=1994 |title=Lanthanide particles in the lung of a printer |journal=Science of the Total Environment |volume=151 |issue=3 |pages=249–252 |bibcode=1994ScTEn.151..249D |doi=10.1016/0048-9697(94)90474-X |pmid=8085148}}</ref><ref>{{Cite journal |last1=Waring |first1=P. M. |last2=Watling |first2=R. J. |date=1990 |title=Rare earth deposits in a deceased movie projectionist. A new case of rare earth pneumoconiosis |journal=The Medical Journal of Australia |volume=153 |issue=11–12 |pages=726–30 |doi=10.5694/j.1326-5377.1990.tb126334.x |pmid=2247001 |s2cid=24985591}}</ref> Karena ion La<sup>3+</sup> memiliki ukuran yang mirip dengan ion Ca<sup>2+</sup>, ia kadang-kadang digunakan sebagai pengganti yang mudah dilacak untuk Ca<sup>2+</sup> dalam studi medis.<ref name="Emsley">{{Cite book |last=Emsley |first=John |title=Nature's building blocks: an A-Z guide to the elements |url=https://archive.org/details/naturesbuildingb0000emsl_b1k4 |date=2011 |publisher=Oxford University Press |isbn=9780199605637 |pages=[https://archive.org/details/naturesbuildingb0000emsl_b1k4/page/n275 266]–77}}</ref> Lantanum, seperti lantanida lainnya, diketahui dapat memengaruhi metabolisme manusia, menurunkan kadar kolesterol, tekanan darah, nafsu makan, dan risiko pembekuan darah. Ketika diinjeksikan ke dalam otak, ia bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit, mirip dengan [[morfin]] dan opiat lainnya, meskipun mekanisme di baliknya masih belum diketahui.<ref name="Emsley" />
==Harga==
Harga untuk satu ton (metrik) [1000
==Lihat pula==
{{Portal|Kimia}}
|