Tierras raras RareEarthElements Caractersticas generales de las tierras

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Tierras raras R(are)E(arth)E(lements)

Tierras raras R(are)E(arth)E(lements)

Características generales de las tierras raras (REE) La serie de lantánidos es el grupo

Características generales de las tierras raras (REE) La serie de lantánidos es el grupo de elementos químicos que siguen al lantano en el grupo IIIB de la tabla periódica. Su distinción atómica es que ocupan el subnivel electrónico 4 f. En un principio, sólo estos elementos con números atómicos 58 a 71 son lantánidos. La-Lu (número atómico desde 57 a 71) Muchos químicos incluyen al lantano (La 57) en la serie, ya que tiene propiedades similares a los lantánidos, pero no completa el subnivel 4 f.

Tierras raras (REE)

Tierras raras (REE)

Tierras raras (lantánidos) La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho,

Tierras raras (lantánidos) La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu LREE MREE Peso atómico LREE = Tierras raras ligeras (Light Rare Earth Elements) MREE = Tierras raras intermedias (Middle Rare Earth Elements) HREE = Tierras raras pesadas (Heavy Rare Earth Elements) HREE lantano, cerio, praseodimio, neodimio, promecio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio Todas las tierras raras tienen valencia 3+ Ce también tiene valencia 4+ Eu también tiene valencia 2+

El radio iónico en las REE disminuye con el aumento del número atómico de

El radio iónico en las REE disminuye con el aumento del número atómico de 1. 15 °A en La (Z=57) a 0. 93°A en Lu (Z=71).

Los elementos lantánidos se conocían originalmente como las tierras raras debido a su presencia

Los elementos lantánidos se conocían originalmente como las tierras raras debido a su presencia en las mezclas de óxidos. No son elementos raros (a excepción del prometio, que sólo tiene isótopos radiactivos) y su abundancia absoluta en la litósfera es relativamente alta. Las REE se encuentran en altas concentraciones en varios minerales económicamente importantes tales como: Bastaesnita (Ce, La)(CO 3)F Monacita (Ce, La, Nd, Th)PO 4 Cerita ((Ca, Mg)2(Ce)8(Si. O 4)7. 3 H 2 O) Xenotima YPO 4 Gadolinita (Ce, La, Nd, Y)2 Fe. Be 2[O| Si. O 4]2

Las tierras raras también se encuentran como elementos traza en minerales comunes formadores de

Las tierras raras también se encuentran como elementos traza en minerales comunes formadores de rocas, en los cuales reemplazan a los iones mayores. Las REE pueden encontrarse en inclusiones de apatito, zircón, alanita, y otros minerales accesorios. Las REE no son muy solubles y tampoco son móviles en soluciones acuosas (p. ej. durante eventos metamórficos).

Minerales como feldespato, biotita, y apatito generalmente tienden a concentrar las LREE (tierras raras

Minerales como feldespato, biotita, y apatito generalmente tienden a concentrar las LREE (tierras raras ligeras), mientras que los piroxenos, anfíboles y granate, comúnmente concentran las HREE (tierras raras pesadas).

El coeficiente de partición está definido por la siguiente ecuación: Kd= C mineral/ C

El coeficiente de partición está definido por la siguiente ecuación: Kd= C mineral/ C líquido C: concentración del elemento Los elementos compatibles son concentrados en el sólido Kd » 1 Los elementos incompatibles son concentrados en el líquido Kd « 1

Kd= C mineral/ C líquido C: concentración del elemento Si Kd es >1, implica

Kd= C mineral/ C líquido C: concentración del elemento Si Kd es >1, implica que el elemento traza tiene una marcada preferencia por la fase mineral y recibe el nombre de elemento compatible. Si Kd es <1, implica que el elemento traza tiene preferencia por la fase líquida y recibe el nombre de elemento incompatible.

CS = concentración en el sólido; C L = concentración en el líquido

CS = concentración en el sólido; C L = concentración en el líquido

Sin normalización, la distribución de las tierras raras tiene una forma zig-zag. Pm (prometio)

Sin normalización, la distribución de las tierras raras tiene una forma zig-zag. Pm (prometio) no existe como elemento estable en la naturaleza, sólo tiene isótopos radiactivos.

Eje Y: concentraciones normalizadas (aquí se usan condritas para la normalización).

Eje Y: concentraciones normalizadas (aquí se usan condritas para la normalización).

En la corteza las LREE presentan concentraciones altas. En las condiciones del manto, las

En la corteza las LREE presentan concentraciones altas. En las condiciones del manto, las HREE presentan enriquecimientos relativos a los LREE.

 • Anomalía negativa de Eu indica que la plagioclasa es: – Un fenocristal

• Anomalía negativa de Eu indica que la plagioclasa es: – Un fenocristal fraccionado o – Un sólido residual en la fuente Figure 9 -5. REE diagram for 10% batch melting of a hypothetical lherzolite with 20% plagioclase, resulting in a pronounced negative Europium anomaly. From Winter (2001) An Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology. Prentice Hall. Agua del mar tiene normalmente una anomalía negativa de Ce (oxidación de Ce 3+ Ce 4+ y precipitación de Ce 4+). Por otro lado, sedimentos oceánicos y nódulos de manganeso tienen anomalías positivas de Ce.