サマリウム

この記事は良質な記事に選ばれています
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
プロメチウム サマリウム ユウロピウム
-

Sm

Pu

Element 1: 水素 (H),

Element 2: ヘリウム (He),

Element 3: リチウム (Li),

Element 4: ベリリウム (Be),

Element 5: ホウ素 (B),

Element 6: 炭素 (C),

Element 7: 窒素 (N),

Element 8: 酸素 (O),

Element 9: フッ素 (F),

Element 10: ネオン (Ne),

Element 11: ナトリウム (Na),

Element 12: マグネシウム (Mg),

Element 13: アルミニウム (Al),

Element 14: ケイ素 (Si),

Element 15: リン (P),

Element 16: 硫黄 (S),

Element 17: 塩素 (Cl),

Element 18: アルゴン (Ar),

Element 19: カリウム (K),

Element 20: カルシウム (Ca),

Element 21: スカンジウム (Sc),

Element 22: チタン (Ti),

Element 23: バナジウム (V),

Element 24: クロム (Cr),

Element 25: マンガン (Mn),

Element 26: 鉄 (Fe),

Element 27: コバルト (Co),

Element 28: ニッケル (Ni),

Element 29: 銅 (Cu),

Element 30: 亜鉛 (Zn),

Element 31: ガリウム (Ga),

Element 32: ゲルマニウム (Ge),

Element 33: ヒ素 (As),

Element 34: セレン (Se),

Element 35: 臭素 (Br),

Element 36: クリプトン (Kr),

Element 37: ルビジウム (Rb),

Element 38: ストロンチウム (Sr),

Element 39: イットリウム (Y),

Element 40: ジルコニウム (Zr),

Element 41: ニオブ (Nb),

Element 42: モリブデン (Mo),

Element 43: テクネチウム (Tc),

Element 44: ルテニウム (Ru),

Element 45: ロジウム (Rh),

Element 46: パラジウム (Pd),

Element 47: 銀 (Ag),

Element 48: カドミウム (Cd),

Element 49: インジウム (In),

Element 50: スズ (Sn),

Element 51: アンチモン (Sb),

Element 52: テルル (Te),

Element 53: ヨウ素 (I),

Element 54: キセノン (Xe),

Element 55: セシウム (Cs),

Element 56: バリウム (Ba),

Element 57: ランタン (La),

Element 58: セリウム (Ce),

Element 59: プラセオジム (Pr),

Element 60: ネオジム (Nd),

Element 61: プロメチウム (Pm),

Element 62: サマリウム (Sm),

Element 63: ユウロピウム (Eu),

Element 64: ガドリニウム (Gd),

Element 65: テルビウム (Tb),

Element 66: ジスプロシウム (Dy),

Element 67: ホルミウム (Ho),

Element 68: エルビウム (Er),

Element 69: ツリウム (Tm),

Element 70: イッテルビウム (Yb),

Element 71: ルテチウム (Lu),

Element 72: ハフニウム (Hf),

Element 73: タンタル (Ta),

Element 74: タングステン (W),

Element 75: レニウム (Re),

Element 76: オスミウム (Os),

Element 77: イリジウム (Ir),

Element 78: 白金 (Pt),

Element 79: 金 (Au),

Element 80: 水銀 (Hg),

Element 81: タリウム (Tl),

Element 82: 鉛 (Pb),

Element 83: ビスマス (Bi),

Element 84: ポロニウム (Po),

Element 85: アスタチン (At),

Element 86: ラドン (Rn),

Element 87: フランシウム (Fr),

Element 88: ラジウム (Ra),

Element 89: アクチニウム (Ac),

Element 90: トリウム (Th),

Element 91: プロトアクチニウム (Pa),

Element 92: ウラン (U),

Element 93: ネプツニウム (Np),

Element 94: プルトニウム (Pu),

Element 95: アメリシウム (Am),

Element 96: キュリウム (Cm),

Element 97: バークリウム (Bk),

Element 98: カリホルニウム (Cf),

Element 99: アインスタイニウム (Es),

Element 100: フェルミウム (Fm),

Element 101: メンデレビウム (Md),

Element 102: ノーベリウム (No),

Element 103: ローレンシウム (Lr),

Element 104: ラザホージウム (Rf),

Element 105: ドブニウム (Db),

Element 106: シーボーギウム (Sg),

Element 107: ボーリウム (Bh),

Element 108: ハッシウム (Hs),

Element 109: マイトネリウム (Mt),

Element 110: ダームスタチウム (Ds),

Element 111: レントゲニウム (Rg),

Element 112: コペルニシウム (Cn),

Element 113: ニホニウム (Nh),

Element 114: フレロビウム (Fl),

Element 115: モスコビウム (Mc),

Element 116: リバモリウム (Lv),

Element 117: テネシン (Ts),

Element 118: オガネソン (Og),

Samarium has a rhombohedral crystal structure

62Sm

周期表

外見
銀白色
一般特性
名称, 記号, 番号 サマリウム, Sm, 62
分類 ランタノイド
, 周期, ブロック n/a, 6, f
原子量 150.36
電子配置 [Xe] 6s2 4f6
電子殻 2, 8, 18, 24, 8, 2(画像
物理特性
固体
密度室温付近) 7.52 g/cm3
融点での液体密度 7.16 g/cm3
融点 1345 K, 1072 °C, 1962 °F
沸点 2067 K, 1794 °C, 3261 °F
融解熱 8.62 kJ/mol
蒸発熱 165 kJ/mol
熱容量 (25 °C) 29.54 J/(mol·K)
蒸気圧
圧力 (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
温度 (K) 1001 1106 1240 (1421) (1675) (2061)
原子特性
酸化数 3, 2(弱塩基性酸化物
電気陰性度 1.17(ポーリングの値)
イオン化エネルギー 第1: 544.5 kJ/mol
第2: 1070 kJ/mol
第3: 2260 kJ/mol
原子半径 180 pm
共有結合半径 198 ± 8 pm
その他
結晶構造 菱面体晶系
磁性 常磁性[1]
電気抵抗率 (r.t.) (α, poly) 0.940 µΩ⋅m
熱伝導率 (300 K) 13.3 W/(m⋅K)
熱膨張率 (r.t.) (α, poly) 12.7 μm/(m⋅K)
音の伝わる速さ
(微細ロッド)
(20 °C) 2130 m/s
ヤング率 (α form) 49.7 GPa
剛性率 (α form) 19.5 GPa
体積弾性率 (α form) 37.8 GPa
ポアソン比 (α form) 0.274
ビッカース硬度 412 MPa
ブリネル硬度 441 MPa
CAS登録番号 7440-19-9
主な同位体
詳細はサマリウムの同位体を参照
同位体 NA 半減期 DM DE (MeV) DP
144Sm 3.07% 中性子82個で安定
146Sm syn 1.03 × 108 y α 2.529 142Nd
147Sm 14.99% 1.06 × 1011 y α 2.310 143Nd
148Sm 11.24% 7 × 1015 y α 1.986 144Nd
149Sm 13.82% >2 × 1015 y α 1.870 145Nd
150Sm 7.38% 中性子88個で安定
152Sm 26.75% 中性子90個で安定
154Sm 22.75% >2.3 × 1018 y β-β- 1.2510 154Gd

: samarium [səˈmɛəriəm]62 Sm

[]



[]


+2Sm2O343128 Bq/g

40

[]


7.521072 °C1794 °C[2]ACACBCBAB9α731 °C (hcp) 922 °C (bcc) 40 kbar300 °C (dhcp) kbar900 kbar[3]700 °C400 °C[3]

Sm2O332 µB14.8 K[4][5][6]8 K[7] (SrFeAsF) 56 K200811[8]

[]


150 °C[9][10]湿[11]

[12]


[13] Sm+3[Sm(OH2)9]3+[12]


+2Sm2+ [14] 4f5 +3+2Sm2+ +3Sm3+ 

 
4fValence fluctuation[15]SmB6[16]

同位体[編集]


43128 Bq/g144Sm150Sm152Sm154Sm43147Sm = 1.06×1011148Sm7×1015149Sm2×101526.75%152Sm[17]149Sm[17][18][19] 

寿146Sm147Sm148Sm[17]

147Sm1.06×1011143Nd-[20]

151Sm145Sm903402485141mSm22.6143m1Sm66139mSm10.7[17]

[]

[]


Sm2O3Sm2O3Sm2O32365 °CSm2O3Sm2O31 cmcmSm2O31900 °C[21]Sm2O3[22]

SmOSm2O31000 °C50 kbarSmO[23][24]

[]


32SmSSmSeSmTeSmOSmSeSmTe2030 kbarSmS6.5 kbarSmS15%[25]SmS0.4 kbar[9][26]

[]


[27]


700900 °C[28]1,2-[29]


Sm3F7, Sm14F33, Sm27F64[30], Sm11Br24, Sm5Br11Sm6Br13[31]

#12(II)(II)5.90 g/cm3[32](III)5.90 g/cm3[33]

[]


調[34]SmB6 (2580 °C)SmB42300 °CSmB66 (2150 °C) [35]65 kbar11401240 °CSmB6[36]

[]


Sm2+Sm3+3:7[34]50K414 meV[37]-15 K[38]

[39][40][41]

[]

Sm2(SO4)3

[42]SmP1.10 eVN1100 °C11°C[43]SmAs1800 °C[44]

141516SmaXbb / a0.53[45][46][47]

[]


 Sm(C5H5)3  Sm(C5H5)2Cl(III)Sm(C5H5)3 C5H5  η1  η2 [14] (η5-C5H5)2Sm(µ-Cl)2(η5-C5H5)2 [48]

 (C5H5)  (C9H7)  (C8H8)2  Sm(C9H7)3  KSm(η8-C8H8)2 85°C2 Sm(C5H5)2 Sm(C5H5)2 C5H5 45 °[48][49]

[48]



  

サマリウム化合物の一覧[編集]

化学式 結晶系 空間群 No ピアソン記号 a (pm) b (pm) c (pm) Z 密度
g/cm3
Sm 銀色 三方晶[3] R3m 166 hR9 362.9 362.9 2621.3 9 7.52
Sm 銀色 六方晶[3] P63/mmc 194 hP4 362 362 1168 4 7.54
Sm 銀色 正方晶[50] I4/mmm 139 tI2 240.2 240.2 423.1 2 20.46
SmO 金色 立方晶[23] Fm3m 225 cF8 494.3 494.3 494.3 4 9.15
Sm2O3 三方晶[21] P3m1 164 hP5 377.8 377.8 594 1 7.89
Sm2O3 単斜晶[21] C2/m 12 mS30 1418 362.4 885.5 6 7.76
Sm2O3 立方晶[22] Ia3 206 cI80 1093 1093 1093 16 7.1
SmH2 立方晶[51] Fm3m 225 cF12 537.73 537.73 537.73 4 6.51
SmH3 六方晶[52] P3c1 165 hP24 377.1 377.1 667.2 6
Sm2B5 灰色 単斜晶[53] P21/c 14 mP28 717.9 718 720.5 4 6.49
SmB2 六方晶[36] P6/mmm 191 hP3 331 331 401.9 1 7.49
SmB4 正方晶[54] P4/mbm 127 tP20 717.9 717.9 406.7 4 6.14
SmB6 立方晶[35] Pm3m 221 cP7 413.4 413.4 413.4 1 5.06
SmB66 立方晶[55] Fm3c 226 cF1936 2348.7 2348.7 2348.7 24 2.66
Sm2C3 立方晶[42] I43d 220 cI40 839.89 839.89 839.89 8 7.55
SmC2 正方晶[42] I4/mmm 139 tI6 377 377 633.1 2 6.44
SmF2 紫色[56] 立方晶[30] Fm3m 225 cF12 587.1 587.1 587.1 4 6.18
SmF3 白色[56] 斜方晶[30] Pnma 62 oP16 667.22 705.85 440.43 4 6.64
SmCl2 褐色[56] 斜方晶[28] Pnma 62 oP12 756.28 450.77 901.09 4 4.79
SmCl3 黄色[56] 六方晶[30] P63/m 176 hP8 737.33 737.33 416.84 2 4.35
SmBr2 褐色[56] 斜方晶[57] Pnma 62 oP12 797.7 475.4 950.6 4 5.72
SmBr3 黄色[56] 斜方晶[58] Cmcm 63 oS16 404 1265 908 2 5.58
SmI2 緑色[56] 単斜晶 P21/c 14 mP12
SmI3 橙色[56] 三方晶[59] R3 63 hR24 749 749 2080 6 5.24
SmN 立方晶[60] Fm3m 225 cF8 357 357 357 4 8.48
SmP 立方晶[43] Fm3m 225 cF8 576 576 576 4 6.3
SmAs 立方晶[44] Fm3m 225 cF8 591.5 591.5 591.5 4 7.23

歴史[編集]


1879

1847 (Samarskite, (Y,Ce,U,Fe)3(Nb,Ta,Ti)5O16) [61][62]1879[10]19[63][64]1878decipiumdecipiens[65][66]18801881[67][68]1901[69]

Sm1920Sa[69][70][62][69][71]

1950"Lindsay Mix"使"--" (SEG) [71]12%SEGSEGSEG2012[72]

[]


408ppm15222 ppm0.50.8 ppt11[9]2001000[73]

2.8%[10] 2002001700[9]2014950007000300025001100[74]201262[75]

1%(III)1794 °C3464 °C[64]

-1510.4%-149-151使[73]

[]

SmI2

[]


SmCo5Sm2Co171000300400 °C700 °C使使使[9][76]

[]


 (PCBs) [10] (Sm(CF3SO3)3, (Sm(OTf)3) [77]

Friedel-Crafts alkylation by an alkene
Friedel-Crafts alkylation by an alkene


(II) (SmI2) (II)[78][79]

[9][10][76]
 (153Sm) 

153Sm46.3β153Sm (EDTMP) 153Sm[9] (153Sm) [80][81][82]

149Sm41,000 149Sm151Sm15,000 150Sm152Sm153Sm36,800 [10][73][83]149Sm135Xe2[84]

[]


1960IBM708.5 nm[85][86]

10 nmX7.3 nm6.8 nm50X3 mJNd:YAG1.05 μm[87]

 (SmS)  (SmSe) [88][89]150 °C[90]

147Sm144Nd143Nd-[91]

[]


50 μg8 μg/L1ppm[9]

0.05%45%45%1010%[73]

出典[編集]



(一)^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds. in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition.  CRC press. 2004324201598

(二)^ William M. Haynes (2013). CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC Press. p. 4-86. ISBN 9781466571150 

(三)^ abcdShi, N; Fort, D (1985). Preparation of samarium in the double hexagonal close packed form. Journal of the Less Common Metals 113 (2): 21. doi:10.1016/0022-5088(85)90294-2. 

(四)^ Lock, J M (1957). The Magnetic Susceptibilities of Lanthanum, Cerium, Praseodymium, Neodymium and Samarium, from 1.5 K to 300 K. Proceedings of the Physical Society. Section B 70 (6): 566. Bibcode: 1957PPSB...70..566L. doi:10.1088/0370-1301/70/6/304. 

(五)^ Huray, P; Nave, S; Haire, R (1983). Magnetism of the heavy 5f elements. Journal of the Less Common Metals 93 (2): 293. doi:10.1016/0022-5088(83)90175-3. 

(六)^ Okazaki, T; Suenaga, Kazutomo; Hirahara, Kaori; Bandow, Shunji; Iijima, Sumio; Shinohara, Hisanori (2002). Electronic and geometric structures of metallofullerene peapods. Physica B 323: 97. Bibcode: 2002PhyB..323...97O. doi:10.1016/S0921-4526(02)00991-2. 

(七)^ Chen, X.; Roth, G. (1995). Superconductivity at 8 K in samarium-doped C60. Physical Review B 52 (21): 15534. Bibcode: 1995PhRvB..5215534C. doi:10.1103/PhysRevB.52.15534. 

(八)^ Wu, G. et al. (2008). Superconductivity at 56 K in Samarium-doped SrFeAsF. Journal of Physics: Condensed Matter 21 (14): 142203. arXiv:0811.0761. Bibcode: 2009JPCM...21n2203W. doi:10.1088/0953-8984/21/14/142203. 

(九)^ abcdefghEmsley, John (2001). Samarium. Nature's Building Blocks: An AZ Guide to the Elements. Oxford, England, UK: Oxford University Press. pp. 371374. ISBN 0-19-850340-7. https://books.google.co.jp/books?id=j-Xu07p3cKwC&pg=PA371&redir_esc=y&hl=ja 

(十)^ abcdefC. R. Hammond. The Elements. Handbook of Chemistry and Physics 81st edition. CRC press. ISBN 0-8493-0485-7 

(11)^  Samarium.  . 201597

(12)^ abChemical reactions of Samarium.  Webelements. 200966

(13)^ Greenwood, p. 1243

(14)^ abGreenwood, p. 1248

(15)^  (1997).  . () 39 (1): p. 147. 

(16)^ 4f .  . 201597

(17)^ abcdAudi, G; Bersillon, O.; Blachot, J.; Wapstra, A.H. (2003). The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties. Nuclear Physics A 729: 3. Bibcode: 2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001. http://www.nndc.bnl.gov/amdc/nubase/Nubase2003.pdf. 

(18)^ Chart of the nuclides, Brookhaven National Laboratory

(19)^ Holden, Norman E. "Table of the isotopes" in Lide, D. R., ed. (2005), CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.), Boca Raton (FL): CRC Press, ISBN 0-8493-0486-5 

(20)^  (1985). Sm-Nd. 94 (7): pp. 113-114. 

(21)^ abcGouteron, J; Michel, D.; Lejus, A.M.; Zarembowitch, J. (1981). Raman spectra of lanthanide sesquioxide single crystals: Correlation between A and B-type structures. Journal of Solid State Chemistry 38 (3): 288. Bibcode: 1981JSSCh..38..288G. doi:10.1016/0022-4596(81)90058-X. 

(22)^ abTaylor D. (1984). Br. Ceram. Trans. J. 83: 9298. 

(23)^ abLeger, J; Yacoubi, N; Loriers, J (1981). Synthesis of rare earth monoxides. Journal of Solid State Chemistry 36 (3): 261. Bibcode: 1981JSSCh..36..261L. doi:10.1016/0022-4596(81)90436-9. 

(24)^ Greenwood, p. 1239

(25)^ Beaurepaire, Eric (Ed.) Magnetism: a synchrotron radiation approach, Springer, 2006 ISBN 3-540-33241-3 p. 393

(26)^ Jayaraman, A.; Narayanamurti, V.; Bucher, E.; Maines, R. (1970). Continuous and Discontinuous Semiconductor-Metal Transition in Samarium Monochalcogenides Under Pressure. Physical Review Letters 25 (20): 1430. Bibcode: 1970PhRvL..25.1430J. doi:10.1103/PhysRevLett.25.1430. 

(27)^ Greenwood, pp. 1236, 1241

(28)^ abMeyer, G; Schleid, T (1986). The metallothermic reduction of several rare-earth trichlorides with lithium and sodium. Journal of the Less Common Metals 116: 187. doi:10.1016/0022-5088(86)90228-6. 

(29)^ Greenwood, p. 1240

(30)^ abcdGreis, O (1978). Über neue Verbindungen im system SmF2_SmF3. Journal of Solid State Chemistry 24 (2): 227. Bibcode: 1978JSSCh..24..227G. doi:10.1016/0022-4596(78)90013-0. 

(31)^ Baernighausen, H.; Haschke, John M. (1978). Compositions and crystal structures of the intermediate phases in the samarium-bromine system. Inorganic Chemistry 17: 18. doi:10.1021/ic50179a005. 

(32)^ Beck, H. P. (1979). Hochdruckmodifikationen der Diiodide von Sr, Sm und Eu. Eine neue PbCl2-Variante?. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 459: 81. doi:10.1002/zaac.19794590108. 

(33)^ Beck, H. P.; Gladrow, E. (1979). Zur Hochdruckpolymorphie der Seltenerd-Trihalogenide. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 453: 79. doi:10.1002/zaac.19794530610. 

(34)^ abNickerson, J.; White, R.; Lee, K.; Bachmann, R.; Geballe, T.; Hull, G. (1971). Physical Properties of SmB6. Physical Review B 3 (6): 2030. Bibcode: 1971PhRvB...3.2030N. doi:10.1103/PhysRevB.3.2030. 

(35)^ abSolovyev, G. I.; Spear, K. E. (1972). Phase Behavior in the Sm-B System. Journal of the American Ceramic Society 55 (9): 475. doi:10.1111/j.1151-2916.1972.tb11344.x. 

(36)^ abCannon, J; Cannon, D; Tracyhall, H (1977). High pressure syntheses of SmB2 and GdB12. Journal of the Less Common Metals 56: 83. doi:10.1016/0022-5088(77)90221-1. 

(37)^ Nyhus, P.; Cooper, S.; Fisk, Z.; Sarrao, J. (1995). Light scattering from gap excitations and bound states in SmB6. Physical Review B 52 (20): R14308. Bibcode: 1995PhRvB..5214308N. doi:10.1103/PhysRevB.52.R14308. 

(38)^ Sera, M.; Kobayashi, S.; Hiroi, M.; Kobayashi, N.; Kunii, S. (1996). Thermal conductivity of RB6 (R=Ce, Pr, Nd, Sm, Gd) single crystals. Physical Review B 54 (8): R5207. Bibcode: 1996PhRvB..54.5207S. doi:10.1103/PhysRevB.54.R5207. 

(39)^ Botimer, J.; Kim; Thomas; Grant; Fisk; Jing Xia (2012). "Robust Surface Hall Effect and Nonlocal Transport in SmB6: Indication for an Ideal Topological Insulator". arXiv:1211.6769 [cond-mat.str-el]

(40)^ Zhang, Xiaohang; Butch; Syers; Ziemak; Greene; Paglione (2012). Hybridization, Correlation, and In-Gap States in the Kondo Insulator SmB6. Physical Review X 3 (1). arXiv:1211.5532. doi:10.1103/PhysRevX.3.011011. 

(41)^ Wolgast; Cagliyan Kurdak; Kai Sun; Allen; Dae-Jeong Kim; Zachary Fisk (2012). "Discovery of the First Topological Kondo Insulator: Samarium Hexaboride". arXiv:1211.5104 [cond-mat.str-el]

(42)^ abcSpedding, F. H.; Gschneidner, K.; Daane, A. H. (1958). The Crystal Structures of Some of the Rare Earth Carbides. Journal of the American Chemical Society 80 (17): 4499. doi:10.1021/ja01550a017. 

(43)^ abMeng, J; Ren, Yufang (1991). Studies on the electrical properties of rare earth monophosphides. Journal of Solid State Chemistry 95 (2): 346. Bibcode: 1991JSSCh..95..346M. doi:10.1016/0022-4596(91)90115-X. 

(44)^ abBeeken, R.; Schweitzer, J. (1981). Intermediate valence in alloys of SmSe with SmAs. Physical Review B 23 (8): 3620. Bibcode: 1981PhRvB..23.3620B. doi:10.1103/PhysRevB.23.3620. 

(45)^ Gladyshevskii, E. I.; Kripyakevich, P. I. (1965). Monosilicides of rare earth metals and their crystal structures. Journal of Structural Chemistry 5 (6): 789. doi:10.1007/BF00744231. 

(46)^ Smith, G. S.; Tharp, A. G.; Johnson, W. (1967). Rare earthgermanium and silicon compounds at 5:4 and 5:3 compositions. Acta Crystallographica 22 (6): 940. doi:10.1107/S0365110X67001902. 

(47)^ Yarembash E.I., Tyurin E.G., Reshchikova A.A., Karabekov A., Klinaeva N.N. (1971). Inorg. Mater. 7: 661665. 

(48)^ abcGreenwood, p. 1249

(49)^ Evans, William J.; Hughes, Laura A.; Hanusa, Timothy P. (1986). Synthesis and x-ray crystal structure of bis(pentamethylcyclopentadienyl) complexes of samarium and europium: (C5Me5)2Sm and (C5Me5)2Eu. Organometallics 5 (7): 1285. doi:10.1021/om00138a001. 

(50)^ Vohra, Y; Akella, Jagannadham; Weir, Sam; Smith, Gordon S. (1991). A new ultra-high pressure phase in samarium. Physics Letters A 158: 89. Bibcode: 1991PhLA..158...89V. doi:10.1016/0375-9601(91)90346-A. 

(51)^ Daou, J; Vajda, P; Burger, J (1989). Low temperature thermal expansion in SmH2+x. Solid State Communications 71 (12): 1145. Bibcode: 1989SSCom..71.1145D. doi:10.1016/0038-1098(89)90728-X. 

(52)^ Dolukhanyan, S (1997). Synthesis of novel compounds by hydrogen combustion. Journal of Alloys and Compounds 253254: 10. doi:10.1016/S0925-8388(96)03071-X. 

(53)^ Zavalii, L. V.; Kuz'ma, Yu. B.; Mikhalenko, S. I. (1990). Sm2B5 boride and its structure. Soviet Powder Metallurgy and Metal Ceramics 29 (6): 471. doi:10.1007/BF00795346. 

(54)^ Etourneau, J; Mercurio, J; Berrada, A; Hagenmuller, P; Georges, R; Bourezg, R; Gianduzzo, J (1979). The magnetic and electrical properties of some rare earth tetraborides. Journal of the Less Common Metals 67 (2): 531. doi:10.1016/0022-5088(79)90038-9. 

(55)^ Schwetz, K; Ettmayer, P; Kieffer, R; Lipp, A (1972). Über die Hektoboridphasen der Lanthaniden und Aktiniden. Journal of the Less Common Metals 26: 99. doi:10.1016/0022-5088(72)90012-4. 

(56)^ abcdefghGreenwood, p. 1241

(57)^ Bärnighausen, H. (1973). Rev. Chim. Miner. 10: 7792. 

(58)^ Zachariasen, W. H. (1948). Crystal chemical studies of the 5f-series of elements. I. New structure types. Acta Crystallographica 1 (5): 265. doi:10.1107/S0365110X48000703. 

(59)^ Asprey, L. B.; Keenan, T. K.; Kruse, F. H. (1964). Inorganic Chemistry 3 (8): 1137. doi:10.1021/ic50018a015. 

(60)^ Brown, R; Clark, N.J. (1974). Composition limits and vaporization behaviour of rare earth nitrides. Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry 36 (11): 2507. doi:10.1016/0022-1902(74)80462-8. 

(61)^ Samarskite-(Y) Mineral Data Mineralogy Database

(62)^ ab1111998275ISBN 4-06-257192-7 

(63)^ Greenwood, p. 1229

(64)^ abSamarium, 

(65)^ Delafontaine, Marc (1878). Sur le décepium, métal nouveau de la samarskite. Journal de pharmacie et de chimie 28: 540. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k78100m.image.r=Decipium.f548.langEN. 

(66)^ Delafontaine, Marc (1878). Sur le décepium, métal nouveau de la samarskite. Comptes rendus hebdomadaires 87: 632. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3044x.image.r=Decipium.f694.langEN. 

(67)^ De Laeter, J. R.; Böhlke, J. K.; De Bièvre, P.; Hidaka, H.; Peiser, H. S.; Rosman, K. J. R.; Taylor, P. D. P. (2003). Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry (IUPAC) 75 (6): 683800. doi:10.1351/pac200375060683. 

(68)^ Delafontaine, Marc (1881). Sur le décipium et le samarium. Comptes rendus hebdomadaires 93: 63. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3049g.image.r=Decipium.f63.langEN. 

(69)^ abcSamarium: History & Etymology. Elements.vanderkrogt.net. Retrieved on 2013-03-21.

(70)^ Coplen, T. B.; Peiser, H. S. (1998). History of the recommended atomic-weight values from 1882 to 1997: A comparison of differences from current values to the estimated uncertainties of earlier values (Technical Report). Pure and Applied Chemistry 70: 237. doi:10.1351/pac199870010237. 

(71)^ abChemistry in Its Element  Samarium, Royal Society of Chemistry

(72)^ What are their prices?, Lynas corp.

(73)^ abcdHuman Health Fact Sheet on Samarium, Los Alamos National Laboratory

(74)^ Mineral Commodity Summaries 2015 RARE EARTHS.  調. 2015116

(75)^ 2012 Minerals Yearbook - rare earths.  調. 2015116

(76)^ ab15 15-3   (PDF).  . pp. 4. 2010124

(77)^ Hajra, S.; Maji, B. and Bar, S. (2007). Samarium Triflate-Catalyzed Halogen-Promoted Friedel-Crafts Alkylation with Alkenes. Org. Lett. 9 (15): 27832786. doi:10.1021/ol070813t. 

(78)^ Cotton (2007). Advanced inorganic chemistry, 6th ed. Wiley-India. p. 1128. ISBN 81-265-1338-1. https://books.google.co.jp/books?id=U3MWRONWAmMC&pg=PA1128&redir_esc=y&hl=ja 

(79)^ Ashida, Yuya; Arashiba, Kazuya; Nakajima, Kazunari; Nishibayashi, Yoshiaki (2019-04). Molybdenum-catalysed ammonia production with samarium diiodide and alcohols or water (). Nature 568 (7753): 536540. doi:10.1038/s41586-019-1134-2. ISSN 1476-4687. https://www.nature.com/articles/s41586-019-1134-2. 

(80)^ Centerwatch About drug Quadramet. 200966

(81)^ Pattison, JE (1999). Finger doses received during 153Sm injections. Health physics 77 (5): 5305. doi:10.1097/00004032-199911000-00006. PMID 10524506. 

(82)^ Finlay, IG; Mason, MD; Shelley, M (2005). Radioisotopes for the palliation of metastatic bone cancer: a systematic review. The lancet oncology 6 (6): 392400. doi:10.1016/S1470-2045(05)70206-0. PMID 15925817. 

(83)^ Thermal neutron capture cross sections and resonance integrals  Fission product nuclear data. ipen.br

(84)^  DOE Fundamentals Handbook: Nuclear Physics and Reactor Theory. U.S. Department of Energy. (January 1993). pp. 34, 67. https://web.archive.org/web/20090322040810/http://www.hss.energy.gov/nuclearsafety/ns/techstds/standard/hdbk1019/h1019v2.pdf 

(85)^ Bud, Robert and Gummett, Philip Cold War, Hot Science: Applied Research in Britain's Defence Laboratories, 19451990, NMSI Trading Ltd, 2002 ISBN 1-900747-47-2 p. 268

(86)^ Sorokin, P. P. (1979). Contributions of IBM to Laser Science1960 to the Present. IBM Journal of Research and Development 23 (5): 476. doi:10.1147/rd.235.0476. 

(87)^ Zhang, J. (1997). A Saturated X-ray Laser Beam at 7 Nanometers. Science 276 (5315): 1097. doi:10.1126/science.276.5315.1097. 

(88)^ Elmegreen, Bruce G. et al. Piezo-driven non-volatile memory cell with hysteretic resistance US patent application 12/234100, 09/19/2008

(89)^ SmS Tenzo. Tenzo-sms.ru. Retrieved on 2013-03-21.

(90)^ Kaminskii, V. V.; Solovev, S. M.; Golubkov, A. V. (2002). Electromotive Force Generation in Homogeneously Heated Semiconducting Samarium Monosulfide. Technical Physics Letters 28 (3): 229. Bibcode: 2002TePhL..28..229K. doi:10.1134/1.1467284. http://www.tenzo-sms.ru/en/articles/5.  other articles on this topic

(91)^ Bowen, Robert and Attendorn, H -G Isotopes in the Earth Sciences, Springer, 1988, ISBN 0-412-53710-9, pp. 270 ff

参考文献[編集]

関連文献[編集]

外部リンク[編集]