Europium
Wörterbuch
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Europiumn · chem.
Beispiele im Kontext
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Der EuTc zeigt die typischen spektralen Eigenschaften eines Europium-Liganden-Komplexes.
The EuTc shows the typical spectral properties of a europium ligand complex.
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Verfahren zur Gewinnung eines seltenen Metalls, umfassend das Kontaktieren einer 0,5-8 n wäßrigen Mineralsäurelösung mit einem Gehalt an mindestens einem seltenen Metall, das aus der Gruppe Gallium, Uran, Molybdän, Rubidium, Cäsium, Strontium, Yttrium, Niob, Tantal, Wolfram, Ruthenium, Osmium, Rhodium, Iridium, Palladium, Platin, Thallium und Europium ausgewählt ist, mit einem Chelatharz mit mindestens einer funktionellen Gruppe, die aus einer Aminoalkylenphosphinsäuregruppe, einer Aminoalkylenphosphinsäureestergruppe, einer Aminoalkylenphosphonsäuregruppe, einer Aminoalkylenphosphonsäureestergruppe und Metallsalzen dieser Säuren ausgewählt ist, ausgenommen Aminoalkylenreste, die sich zwischen zwei Phosphonsäuregruppen befinden.
A process for the recovery of a rare metal which comprises contacting a 0,5-8N aqueous mineral acid solution containing at least one rare metal selected from the group consisting of gallium, uranium, molybdenum, rubidium, cesium, strontium, yttrium, niobium, tantalum, tungsten, ruthenium, osmium, rhodium, iridium, palladium, platinum, thallium and europium with a chelate resin having at least one functional group selected from an aminoalkylenephosphinic acid group, an aminoalkylenephosphinic acid ester group, an aminoalkylenephosphonic acid group, an aminoalkylenephosphonic acid ester group and metal salts of these acids, with the exclusion of aminoalkylene radicals located between two phosphonic acid groups.
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Verfahren zur Herstellung eines Molybdän-Bismut-Eisenhaltigen Metalloxid-Fließbettkatalysators gemäß Anspruch 1, wobei der Metalloxid-Fließbettkatalysator ein Katalysator mit einer Zusammensetzung ist, die durch die Formel Mo a Bi b Fe c Q d R e X f Y g O h (SiO 2 ) i wiedergegeben wird, worin Mo, Bi, Fe und O jeweils Molybdän, Bismut, Eisen und Sauerstoff bedeuten, Q mindestens ein Element aus der Gruppe aus Nickel, Kobalt, Magnesium, Chrom, Mangan und Zink bedeutet, R mindestens ein Element ausgewählt aus der Gruppe aus Beryllium, Phosphor, Bor, Arsen, Selen, Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium, Cäsium, Thallium und Tellur bedeutet, X mindestens ein Element ausgewählt aus der Gruppe aus Vanadium, Wolfram, Yttrium, Lanthan, Zirkon, Hafnium, Niob, Tantal, Aluminium, Kalzium, Strontium, Barium, Blei, Kupfer, Kadmium, Gallium, Indium, Germanium, Antimon, Zinn und Cer bedeutet, Y mindestens ein Element ausgewählt aus der Gruppe aus Praseodym, Neodym, Samarium, Europium, Gadolinium, Thorium, Uran, Rhenium, Ruthenium, Rhodium, Palladium, Osmium, Iridium, Platin, Silber und Gold bedeutet, und SiO 2 Silica bedeutet; die Indices a, b, c, d, e, f, g, h und i bedeuten Atomverhältnisse der entsprechenden Elemente, mit der Maßgabe, daß dann, wenn a=10, 0,1?b?5, 0,1?c?10, 0?d?8, 0?e?3, 0?f?8, 0?g?2 und 10?i?200 ist; und h die Zahl von Sauerstoffatomen ist, die notwendig ist zur Absättigung von Valenzen der entsprechenden Komponenten von oben.
The process for producing a molybdenum-bismuth-iron-containing metal oxide fluidized bed catalyst according to claim 1 wherein the metal oxide fluidized bed catalyst is a catalyst having a composition represented by the formula Mo a Bi b Fe c Q d R e X f Y g O h (SiO 2 ) i wherein Mo, Bi, Fe and O respectively represent molybdenum, bismuth, iron and oxygen, Q represents at least one element selected from the group consisting of nickel, cobalt, magnesium, chromium, manganese and zinc, R represents at least one element selected from the group consisting of beryllium, phosphorus, boron, arsenic, selenium, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, thallium and tellurium, X represents at least one element selected from the group consisting of vanadium, tungsten, yttrium, lanthanum, zirconium, hafnium, niobium, tantalum, aluminum, calcium, strontium, barium, lead, copper, cadmium, gallium, indium, germanium, antimony, tin and cerium, Y represents at least one element selected from the group consisting of praseodymium, neodymium, samarium, europium, gadolinium, thorium, uranium, rhenium, ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium, platinum, silver and gold, and SiO 2 represents silica; suffixes a, b, c, d, e, f, g, h and i represent atomic ratios of the respective elements, provided that when a=10, then 0.1?b?5, 0.1?c?10, 0?d?8, 0?e?3, 0?f? 8, 0?g?2 and 10?i?200; and h is the number of oxygen atoms necessary for satisfying valencies of the above respective components.
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Organisches elektrolumineszentes Bauteil nach Anspruch 1 und 3, dadurch gekennzeichnet , daß das p-leitende organische Material Poly(N-Vinylcarbazol), der Komplex des Seltenerdmetallions Europium-(III)-Phenantrolin-tri-thenoyl-trifluoro-acetylacetonat (Eu(ttfa) 3 phen) und das n-leitende Material 2-(4-Biphenylyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazol (PBD) ist.
An organic electroluminescent component as claimed in Claims 1 and 3, characterized in that the p-type organic material is poly(vinylcarbazole), the complex of the rare earth metal ion is europium(III)-phenanthroline-tri-thenoyltrifluoroacetylacetonate (Eu(ttfa) 3 phene) and the n-type material is 2-(4-biphenylyl)-5phenyl-1,3,4-oxadiazole (PBD).
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In einer bevorzugten Ausführungsform des organischen, elektrolumineszenten Bauteils ist das p-leitende organische Material Poly(N-Vinylcarbazol), der Komplex des Seltenerdmetallions Europium-(III)-Phenantrolin-tri-thenoyltrifluoroacetylacetonat (Eu(ttfa)?phen) und das n-leitende Material 2-(4-Biphenylyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazol (PBD).
Hence, at the irradiated positions the applied low voltage causes emission of radiation because the voltage drop is predominantly over the electroluminescent layer, whereas at the non-irradiated portions the voltage is predominantly across the photoconductive layer and at those portions the voltage drop across the electroluminescent layer is insufficient to cause the electroluminescent layer to give off radiation, e.g. light. At said low voltage electrons and holes are injected into the electroluminescent layer from opposite sides and recombination of electron-hole pairs within the electroluminescent layer causes emission of radiation.
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Verfahren nach Anspruch 7, wobei der zeitaufgelöste fluoreszierende Marker Europium-Chelat ist.
The method of claim 7, wherein the time-resolved fluorescent probe is a europium chelate.
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Herstellungsverfahren für paramagnetische Nanopartikel mit einer Gitterstruktur aus Anionen- und Kationenbestandteilen, die eine Seltenerdverbindung ausgewählt unter Gadolinium, Praseodym, Erbium, Europium, Neodym, Terbium, Samarium und Dysprosium enthält und worin der Anionenbestandteil unter Boraten, Aluminaten, Gallaten, Silikaten, Germanaten, Phosphaten, Halophosphaten, Arsenaten, vanadaten, Niobaten, Tantalaten, Sulfaten, Wolframaten, Molybdaten, Halogeniden und Nitriden ausgewählt wird und die Nanopartikel eine Größe von 1 bis 20nm mit einer Standardabweichung von weniger als 30% aufweisen, wobei die folgenden Verbindungen ausgenommen werden: unter den Terbium-haltigen Verbindungen solche mit Cer und Terbium als Dotandenpärchen und ferner Sr 3 Gd 2 Si 6 O 18 :Pb, Mn; (Y,Gd)BO 3 :Eu; GdVO 4 :Eu; NaGdF 4 :Yb,Er; Gd 3 Ga 5 O 12 :Tb; Gd 3 Ga 5 O 12 :Eu; GdTaO 4 :Tb; LiI:Eu; BaFCl:Eu; BaFCl:Sm; BaFBr:Eu; BaFCl 0,5 Br 0,5 :Sm; BaY 2 F 8 :A(A= Pr, Er); BaMg 2 Al 16 O 27 :Eu; BaMgAl 14 O 23 :Eu; BaMgAl 10 O 17 :Eu; (Ba, Mg)Al 2 O 4 :Eu; MgWO 4 :Sm; CaF 2 :Dy; CaWO 4 :Sm; 2SrO.6(B 2 O 3 ).SrF 2 :Eu; 3Sr 3 (PO 4 ) 2 .CaCl 2 :Eu; A 3 (PO 4 ) 2 .ACl 2 :Eu (A=Sr, Ca, Ba); (Sr,Mg) 2 P 2 O 7 :Eu; Sr 2 P 2 O 7 :Eu; Sr 4 Al 14 O 25 :Eu; YF 3 :Yb, Er; YAl 3 (BO 4 ) 3 :Nd,Yb; (Y,Ga)BO 3 :Eu; (Y, Gd)BO 3 :Eu; Y 2 Al 3 Ga 2 O 12 :Tb; Y(P,V)O 4 :Eu; YTaO 4 :Nb; YAlO 3 :A (A= Pr, Er); YOCl:Yb,Er; LuVO 4 :Eu; GdVO 4 :Eu; LaOBrTb; LaF 3 :Nd,Ce; BaYb 2 F 8 :Eu; NaYF 4 :Yb, Er; NaGdF 4 :Yb, Er; NaLaF 4 :Yb, Er; LaF 3 :Yb,Er,Tm; BaYF 5 :Yb,Er; GaN:A (A= Pr, Eu, Er, Tm); LiNbO 3 :Nd,Yb; LiNbO 3 :Er; LiLuF 4 :A (A= Pr, Tm, Er); YVO 4 :Eu; YVO 4 :Sm; YVO 4 :Dy; LaPO 4 :Eu; Y 2 SiO 5 :Eu; Ca 3 (PO 4 ) 2 :Eu 2+ ; Ca 3 (PO 4 ) 2 :Eu 2+ , Mn 2+ Sr 2 SiO 4 :Eu 2+ ; BaAl 2 O 4 :Eu 2 ; Y 3 Al 5 O 12 :Eu; Y 3 Al 5 O 12 :Nd; LaPO 4 :Ce,Dy; Ca 3 (PO 4 ) 2 :Eu 2+ ; Ca 3 (PO 4 ) 2 :Eu 2+ ,Mn 2+ ; BaAl 2 O 4 : Eu 2+ ; wobei das Verfahren als Koordinationsmittel für das Kation eine organische Flüssigkeit umfasst.
Production process for paramagnetic nanoparticles having a lattice structure of anion and cation constituents, which contains a rare earth compound selected from gadolinium, praseodymium, erbium, europium, neodymium, terbium, samarium and dysprosium, and wherein the anion constituent is selected from borates, aluminates, gallates, silicates, germanates, phosphates, halophosphates, arsenates, vanadates, niobates, tantalates, sulphates, tungstates, molybdates, halides and nitrides, and the nanoparticles have a size of 1 to 20 nm with a standard deviation of less than 30%, wherein the following compounds are exceptions: from the terbium-containing compounds, those having cerium and terbium as doping agent pairs and also Sr 3 Gd 2 Si 6 O 18 :Pb, Mn; (Y,Gd)BO 3 :Eu; GdVO 4 :Eu; NaGdF 4 :Yb,Er; Gd 3 Ga 5 O 12 :Tb; Gd 3 Ga 5 O 12 :Eu; GdTaO 4 :Tb; LiI:Eu; BaFCl:Eu; BaFCl:Sm; BaFBr:Eu; BaFCl 0.5 Br 0.5 :Sm; BaY 2 F 8 :A (A = Pr, Er); BaMg 2 Al 16 O 27 :Eu; BaMgAl 14 O 23 :Eu; BaMgAl 10 O 17 :Eu; (Ba, Mg)Al 2 O 4 :Eu; MgWO 4 :Sm; CaF 2 :Dy; CaWO 4 :Sm; 2SrO.6(B 2 O 3 ).SrF 2 :Eu; 3Sr 3 (PO 4 ) 2 .CaCl 2 :Eu; A 3 (PO 4 ) 2 .ACl 2 :Eu (A = Sr, Ca, Ba); (Sr, Mg) 3 P 2 O 7 :Eu; Sr 2 P 2 O 7 :Eu; Sr 4 Al 14 O 25 :Eu; YF 3 :Yb, Er; YAl 3 (BO 4 ) 3 :Nd,Yb; (Y, Ga)BO 3 :Eu; (Y,Gd)BO 3 :Eu; Y 2 Al 3 Ga 2 O 12 :Tb; Y(P,V)O 4 :Eu; YTaO 4 :Nb; YAlO 3 :A (A = Pr, Er); YOCI:Yb,Er; LuVO 4 :Eu; GdVO 4 :Eu; LaOBrTb; LaF 3 :Nd,Ce; BaYb 2 F 8 :Eu; NaYF 4 :Yb,Er; NaGdF 4 :Yb,Er; NaLaF 4 :Yb,Er; LaF 3 :Yb,Er,Tm; BaYF 5 :Yb,Er; GaN:A (A = Pr, Eu, Er, Tm); LiNbO 3 :Nd,Yb; LiNbO 3 :Er; LiLuF 4 :A (A = Pr, Tm, Er); YVO 4 :Eu; YVO 4 :Sm; YVO 4 :Dy; LaPO 4 :Eu; Y 2 SiO 5 :Eu; Ca 3 (PO 4 ) 2 :Eu 2+ ; Ca 3 (PO 4 ) 2 :Eu 2+ , Mn 2+ ; Sr 2 SiO 4 :Eu 2+ ; BaAl 2 O 4 :Eu 2+ ; Y 3 Al 5 O 12 :Eu; Y 3 Al 5 O 12 :Nd; LaPO 4 :Ce,Dy; Ca 3 (PO 4 ) 2 :Eu 2+ ; Ca 3 (PO 4 ) 2 :Eu 2+ , Mn 2+ ; BaAl 2 O 4 :Eu 2+ ; wherein the process comprises an organic liquid as coordination means for the cation.
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Paramagnetische Nanopartikel mit einer Gitterstruktur aus Anionen- und Kationenbestandteilen, die eine Seltenerdverbindung ausgewählt unter Gadolinium, Praseodym, Erbium, Europium, Neodym, Terbium, Samarium und Dysprosium enthält und worin der Anionenbestandteil unter Boraten, Aluminaten, Gallaten, Silikaten, Germanaten, Phosphaten, Halophosphaten, Arsenaten, Vanadaten, Niobaten, Tantalaten, Sulfaten, Wolframaten, Molybdaten, Halogeniden und Nitriden ausgewählt wird und die Nanopartikel eine Größe von 1 bis 20nm mit einer Standardabweichung von weniger als 30% aufweisen, und die folgenden Verbindungen ausgenommen werden: unter den Terbium-haltigen Verbindungen solche mit Cer und Terbium als Dotandenpärchen und ferner Sr 3 Gd 2 Si 6 O 18 :Pb, Mn; (Y,Gd)BO 3 :Eu; GdVO 4 :Eu; NaGdF 4 :Yb,Er; Gd 3 Ga 5 O 12 :Tb; Gd 3 Ga 5 O 12 :Eu; GdTaO 4 :Tb; LiI:Eu; BaFCl:Eu; BaFCl:Sm; BaFBr:Eu; BaFCl 0,5 Br 0,5 :Sm; BaY 2 F 8 :A(A= Pr, Er) ; BaMg 2 Al 16 O 27 :Eu; BaMgAl 14 O 23 :Eu; BaMgAl 10 O 17 :Eu; (Ba, Mg)Al 2 O 4 :Eu; MgWO 4 :Sm; CaF 2 :Dy; CaWO 4 :Sm; 2SrO.6(B 2 O 3 ).SrF 2 :Eu; 3Sr 3 (PO 4 ) 2 .CaCl 2 :Eu; A 3 (PO 4 ) 2 .ACl 2 :Eu (A=Sr, Ca, Ba); (Sr,Mg) 2 P 2 O 7 :Eu; Sr 2 P 2 O 7 :Eu; Sr 4 Al 14 O 25 :Eu; YF 3 :Yb,Er; YAl 3 (BO 4 ) 3 :Nd,Yb; (Y, Ga) BO 3 :Eu; (Y,Gd)BO 3 :Eu; Y 2 Al 3 Ga 2 O 12 :Tb; Y(P,V)O 4 :Eu; YTaO 4 :Nb; YAlO 3 :A (A= Pr, Er); YOCl:Yb,Er; LuVO 4 :Eu; GdVO 4 :Eu; LaOBrTb; LaF 3 :Nd,Ce; BaYb 2 Fe:Eu; NaYF 4 :Yb,Er; NaGdF 4 :Yb,Er; NaLaF 4 :Yb, Er; LaF 3 :Yb,Er,Tm; BaYF 5 :Yb,Er; GaN:A (A= Pr, Eu, Er, Tm); LiNbO 3 :Nd,Yb; LiNbO 3 :Er; LiLuF 4 :A (A= Pr, Tm, Er) ; YVO 4 :Eu; YVO 4 :Sm; YVO 4 :Dy; LaPO 4 :Eu; Y 2 SiO 5 :Eu; Ca 3 (PO 4 ) 2 :Eu 2+ ; Ca 3 (PO 4 ) 2 :Eu 2+ , Mn 2+ ; Sr 2 SiO 4 :Eu 2+ ; BaAl 2 O 4 :EU 2+ ; Y 3 Al 5 O 12 :Eu; Y 3 Al 5 O 12 :Nd; Y 2 (WO 4 ) 3 :Eu; CaMoO 4 :Eu; LaPO 4 :Ce,Dy; Ca 3 (PO 4 ) 2 :Eu 2+ ; Ca 3 (PO 4 ) 2 :Eu 2+ ,Mn 2+ ; BaAl 2 O 4 : Eu 2+ .
Paramagnetic nanoparticles having a lattice structure of anion and cation constituents, which contains a rare earth compound selected from gadolinium, praseodymium, erbium, europium, neodymium, terbium, samarium and dysprosium, and wherein the anion constituent is selected from borates, aluminates, gallates, silicates, germanates, phosphates, halophosphates, arsenates, vanadates, niobates, tantalates, sulphates, tungstates, molybdates, halides and nitrides, and the nanoparticles have a size of 1 to 20 nm with a standard deviation of less than 30%, and the following compounds are exceptions: from the terbium-containing compounds, those having cerium and terbium as doping agent pairs and also Sr 3 Gd 2 Si 6 O 18 :Pb, Mn; (Y,Gd)BO 3 :Eu; GdVO 4 :Eu; NaGdF 4 :Yb,Er; Gd 3 Ga 5 O 12 :Tb; Gd 3 Ga 5 O 12 :Eu; GdTaO 4 :Tb; LiI:Eu; BaFCl:Eu; BaFCl:Sm; BaFBr:Eu; BaFCl 0.5 Br 0.5 :Sm; BaY 2 F 8 :A (A = Pr, Er); BaMg 2 Al 16 O 27 :Eu; BaMgAl 14 O 23 :Eu; BaMgAl 10 O 17 :Eu; (Ba, Mg)Al 2 O 4 :Eu; MgWO 4 :Sm; CaF 2 :Dy; CaWO 4 :Sm; 2SrO.6(B 2 O 3 ).SrF 2 :Eu; 3Sr 3 (PO 4 ) 2 .CaCl 2 :Eu; A 3 (PO 4 ) 2 .ACl 2 :Eu (A = Sr, Ca, Ba); (Sr, Mg) 3 P 2 O 7 :Eu; Sr 2 P 2 O 7 :Eu; Sr 4 Al 14 O 25 :Eu; YF 3 :Yb, Er; YAl 3 (BO 4 ) 3 :Nd,Yb; (Y, Ga)BO 3 :Eu; (Y,Gd)BO 3 :Eu; Y 2 Al 3 Ga 2 O 12 :Tb; Y(P,V)O 4 :Eu; YTaO 4 :Nb; YAlO 3 :A (A = Pr, Er); YOCl:Yb,Er; LuVO 4 :Eu; GdVO 4 :Eu; LaOBrTb; LaF 3 :Nd,Ce; BaYb 2 F 8 :Eu; NaYF 4 :Yb,Er; NaGdF 4 :Yb,Er; NaLaF 4 :Yb,Er; LaF 3 :Yb,Er,Tm; BaYF 5 :Yb,Er; GaN:A (A = Pr, Eu, Er, Tm); LiNbO 3 :Nd,Yb; LiNbO 3 :Er; LiLuF 4 :A (A = Pr, Tm, Er); YVO 4 :Eu; YVO 4 :Sm; YVO 4 :Dy; LaPO 4 :Eu; Y 2 SiO 5 :Eu; Ca 3 (PO 4 ) 2 :Eu 2+ ; Ca 3 (PO 4 ) 2 :Eu 2+ , Mn 2+ ; Sr 2 SiO 4 :Eu 2+ ; BaAl 2 O 4 :Eu 2+ ; Y 3 Al 5 O 12 :Eu; Y 3 Al 5 O 12 :Nd; Y 2 (WO 4 ) 3 :Eu; CaMoO 4 :Eu; LaPO 4 :Ce,Dy; Ca 3 (PO 4 ) 2 :Eu 2+ ; Ca 3 (PO 4 ) 2 :Eu 2+ , Mn 2+ ; BaAl 2 O 4 :Eu 2+ .