Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths

Including Actinides
 
 
Elsevier (Verlag)
  • 1. Auflage
  • |
  • erschienen am 6. August 2018
  • |
  • 369 Seiten
 
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978-0-444-64158-8 (ISBN)
 

Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths: Including Actinides, Volume 53, is a continuous series covering all aspects of rare earth science, including chemistry, life sciences, materials science and physics. The book focuses on rare earth elements [Sc, Y, and the lanthanides (La through Lu], but when relevant, information is included on the related actinide elements. Individual chapters are comprehensive, up-to-date, critical reviews written by highly experienced, invited experts, with this release including chapters on a Comparison of the Electronic Properties of Lanthanides with Formally Isoelectronic Actinides, Redox catalysis with redox-inactive rare-earth ions in artificial photosynthesis, and more.

The series, which was started in 1978 by Professor Karl A. Gschneidner Jr., combines, and integrates, both the fundamentals and applications of these elements with two published volumes each year.

  • Presents up-to-date overviews and new developments in the field of rare earths, covering both their physics and chemistry
  • Contains Individual chapters that are comprehensive and broad, with critical reviews
  • Provides contributions from highly experienced, invited experts
weitere Ausgaben werden ermittelt
  • Front Cover
  • Including Actinides
  • Copyright
  • Contents
  • Contributors
  • Preface
  • Chapter 299: Comparison of the Electronic Properties of f7, f8, and f9 Lanthanides With Formally Isoelectronic Actinides
  • Chapter 300: Nonradiative Deactivation of Lanthanoid Luminescence by Multiphonon Relaxation in Molecular Complexes
  • Chapter 301: Crystal Structure and Chemical Bonding in Gallides of Rare-Earth Metals
  • Chapter 302: Structural, Electronic, and Physical Properties of Solid-State Rare-Earth Metal Borocarbides
  • Dedication to Karl Albert Gschneidner, Jr.
  • Appendix
  • Vita
  • Education
  • Areas of Specialization
  • Professional Experience
  • Professional Organizations and Honor Societies
  • Honors and Awards
  • Publications
  • Books
  • Chapters in Books
  • Published Evaluations of Rare-Earth Binary Alloy Phase Diagrams
  • Patents
  • Chapter 299: Comparison of the Electronic Properties of f7, f8, and f9 Lanthanides With Formally Isoelectronic Actinides
  • 1. Introduction
  • 2. Accessing Divalent Lanthanides and Actinides
  • 3. Oxides and Iodates
  • 4. Magnetic Susceptibility of Bk(IO3)3 and Bk(IO3)4
  • 4.1. Magnetic Susceptibility of Bk(IO3)3
  • 4.2. Calculated Magnetic Susceptibility for Bk(IO3)4
  • 5. Dipicolinates and Tris(Cyclopentadienyl) Complexes
  • 6. Stability of the Tetravalent Oxidation State
  • 7. Aqua Complexes
  • 8. Borates
  • 9. Summary
  • References
  • Chapter 300: Nonradiative Deactivation of Lanthanoid Luminescence by Multiphonon Relaxation in Molecular Complexes
  • 1. Introduction
  • 1.1. Outline and Scope
  • 1.2. f-f Transitions in Trivalent Lanthanoid Ions
  • 1.3. Vibrational Overtones
  • 2. The Quantitative Description of MR in Molecular Complexes
  • 2.1. The EGL in Molecular Complexes
  • 2.2. The Inductive-Resonant Mechanism of Nonradiative Transitions
  • 3. Strategies for the Reduction of MR
  • 4. MR Isotope Effects in Deuterated Complexes
  • 4.1. Europium and Terbium Complexes
  • 4.2. Samarium and Dysprosium Complexes
  • 4.3. Praseodymium, Holmium, and Thulium Complexes
  • 4.4. Neodymium Complexes
  • 4.5. Erbium Complexes
  • 4.6. Ytterbium Complexes
  • 5. Conclusion and Outlook
  • Acknowledgments
  • Abbreviations
  • References
  • Chapter 301: Crystal Structure and Chemical Bonding in Gallides of Rare-Earth Metals
  • 1. Introduction
  • 2. Binary Systems Rare-Earth Metal-Gallium
  • 3. Volume Chemistry of Rare-Earth Gallides
  • 4. Chemical Bonding in RE Gallides
  • 5. Concluding Remarks
  • References
  • Further Reading
  • Chapter 302: Structural, Electronic, and Physical Properties of Solid-State Rare-Earth Boride Carbides
  • 1. Introduction
  • 2. Synthesis Techniques
  • 3. Ternary Systems-Compounds and Phase Relations
  • 3.1. Sc-B-C System
  • 3.2. Y-B-C System
  • 3.3. La-B-C System
  • 3.4. Ce-B-C System
  • 3.5. Pr-B-C System
  • 3.6. Eu-B-C System
  • 3.7. Gd-B-C System
  • 3.8. Ho-B-C System
  • 3.9. Er-B-C System
  • 3.10. Th-B-C System
  • 3.11. U-B-C System
  • 3.12. Peculiarities of the Interactions Between Components in the Ternary R-B-C Phase Diagrams
  • 4. Crystal Chemistry, Bonding, and Physical Properties
  • 4.1. Two-Dimensional Boron-Carbon Networks
  • 4.1.1. The RB2C2 Phases
  • 4.1.1.1. Structural Properties of RB2C2
  • 4.1.1.2. Physical Properties of RB2C2
  • 4.1.2. The RB2C Phases
  • 4.1.2.1. Structural Properties of RB2C and Ac2RB6C3
  • 4.1.2.2. Physical Properties of RB2C
  • 4.1.3. The R2B4C Phases
  • 4.1.4. The R2B3C2 and R2B2C3 Phases
  • 4.1.4.1. Structural Properties of R2B3C2 and R2B2C3
  • 4.1.4.2. Physical Properties of R2B3C2
  • 4.1.5. The R2BC3 Phase
  • 4.2. Infinite Boron-Carbon Chains
  • 4.2.1. The RBC and R2B2C3 Phases
  • 4.2.1.1. Structural Properties of RBC and R2B2C3
  • 4.2.1.2. Physical Properties of RBC
  • 4.2.2. The R10B9C10 Phases
  • 4.2.2.1. Structural Properties of R10B9C10
  • 4.2.2.2. Physical Properties of R10B9C10
  • 4.3. Coexisting Infinite and Finite Boron-Carbon Chains
  • 4.3.1. The R4B3C4 Phases
  • 4.3.1.1. Physical Properties of R4B3C4
  • 4.3.2. The R10B7C10 Phases
  • 4.4. Finite Linear Chains
  • 4.4.1. The R15B14C19 Phase
  • 4.4.2. The RBC Phases
  • 4.4.2.1. Physical Properties of RBC
  • 4.4.3. The R10B9C12 Phases
  • 4.4.3.1. Physical Properties of R10B9C12
  • 4.4.4. The R5B4C5 Phases
  • 4.4.4.1. Physical Properties of R5B4C5
  • 4.4.5. The R25B14C26 and R25B12C28 Phases
  • 4.4.6. The R5B2C6 Phases
  • 4.4.6.1. Structural Properties of R5B2C6
  • 4.4.6.2. Physical Properties of R5B2C6
  • 4.4.7. The R15B6C20 Phases
  • 4.4.7.1. Structural Properties of R15B6C20
  • 4.4.7.2. Physical Properties of R15B6C20
  • 4.4.8. The R2BC2 Phases
  • 4.4.9. The R5B2C5 Phases
  • 4.4.9.1. Structural Properties of R5B2C5
  • 4.4.9.2. Physical Properties of R5B2C5
  • 4.4.10. The R3BC3 Phases
  • 4.4.11. The R15B4C14 and Related Phases
  • 4.4.11.1. Structural Properties of R15B4C14
  • 4.4.11.2. Physical Properties of R15B4C14 and Related ``R3BxC4-x´´ Compounds
  • 4.4.12. The R2BC Phases
  • 4.4.12.1. Structural Properties of R2BC
  • 4.4.12.2. Physical Properties of R2BC
  • 5. Covalent Metal-to-Nonmetal Bonding in RxByCz Compounds
  • 6. Conclusions
  • Abbreviations
  • References
  • Back Cover

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