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经历了如此艰苦的工作,没有人敢质疑他的发现。
更让人心碎的是,他本不必花费这么长时间。
铕在稀土元素中很不寻常,因为它乐意给出2个或3个电子。
而稀土家族中其他的成员就没这么灵活,通常都只给出3个电子。
从化学角度来说,这已经是很大的区别了。
铕可以与其他元素结合成一系列的化合物,而这是其他镧系元素无法做到的,因此它应该很容易从同类元素中分离出来。
然而,在其他很多方面,铕就和其他稀土元素一样,很少有人花费心思去将这个家庭里的不同元素区分开来。
有些元素更加稀有,可能更值钱,但它们通常作为混合物一起出售,被称为稀土混合金属(mischmetall)。
尽管如此,还是有一些专门的用途,值得人们不辞辛苦地从混合物中分离它们,其中一个应用就是防伪。
因为它们的电子排布方式,所有的镧系元素都会发出荧光。
用特定波长的光照射它们的原子,会使它们的电子跃迁到更高的能级。
当这些电子回到它们原来的排布方式时,它们会重新发出它们吸收的光,但波长不同。
照射的是蓝光,而显现的却是红光。
组合使用多种镧系元素,就可以产生不同的颜色。
这是鉴别假钞的众多技巧之一。
将真实的钞票放到紫外灯下,会显示出镧系化合物的颜色和隐藏的图案。
1995年,一种新的货币诞生了。
在设计纸币的时候,任何镧系元素都可以用来制作发光的防伪特征。
人们选择了铕,这可能是因为铕的荧光特性比较清楚,而且铕在电视机显示器和荧光灯中已经有了很长的使用历史。
成本也许是另一个因素,因为它比许多其他镧系元素更贵,这可以阻止那些想从假钞中获利的伪造者。
然而,当这种货币被称为“欧元”
的时候,只有一种镧系元素可以使用了,那就是铕[1]!
[1] 铕元素(europium)以“欧洲(Europe)”
命名。
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