铕[yǒu](Europium),元素符号为 Eu,原子序数为 63,相对原子质量为151.964,化合价为+2和+3。是反应活性最高的稀土元素,呈银白色,在空气中会被迅速氧化,其氧化物近似白色。 [5]铕的硬度与铅相当,比铅略重,具有很好的延展性。[11] 铕存在于多种矿物质中,主要包括氟碳铈矿、独居石、异铅矿、绿泥石以及含有少量稀土金属的矿石。其最常见的同位素为铕-153,是一种放射性同位素,具有重要的医学应用。此外,铕还有其他几种同位素如铕-151、铕-152、铕-154等。铕的同位素除了铕-153以外,大多数同位素都是放射性的,其中铕-151和铕-153是天然存在的同位素,而其他同位素则是人工制备的。[12]铕的化合物主要存在于+2和+3氧化态,其中+2氧化态的化合物具有一定的还原性,与硝酸根等氧化剂反应时会发生氧化反应,生成+3氧化态的化合物。铕的氧化态可影响其在化合物中的性质和用途。[13] 铕广泛用于制造反应堆控制材料和中子防护材料,可用于电视机荧光屏中的红色荧光粉,邮票胶水以及使电子设备可以检测平邮件中的荧光粉等领域。[1],在医学方面,铕被广泛的应用于医学影像学领域中的疾病诊断和治疗,生物成像和细胞标记等方面。另外,它还具有体外成骨活性,抗菌活性,促血管活性,抗肿瘤活性,铕的致神经炎特性五种生物医学特性。[13][14] 发现历史
1885年,威廉·克鲁克斯爵士(Sir William Crookes)在钐样品的发射光谱中发现了一条异常红线(609nm),记录了第63号元素发出的第一个有点隐秘的信号。直到1892年,保罗·莱尔·勒科克·德·博伊斯鲍德兰(Paul-émile LeCoq de Boisbaudran)利用光谱分析证实了这条带的存在,并检测到了另一条绿色带(535nm)。到了1896年,德马凯(Eugène-Anatole Demarçay)对氧化钐进行了耐心的分离后,确定了钐和钆[gá]之间存在一种新的稀土元素。然后在1901年德马凯将其分离出来,并在报告中建议将这种元素命名为铕,符号Eu,原子量约为151。[15]