Lantanum(III) bromida

Lantanum(III) bromida
Nama
Nama IUPAC
Lantanum(III) bromida
Lantanum tribromida
Penanda
Nomor CAS
  • 13536-79-3 YaY
Model 3D (JSmol)
  • Gambar interaktif
3DMet {{{3DMet}}}
ChemSpider
  • 75393 YaY
Nomor EC
PubChem CID
  • 83563
Nomor RTECS {{{value}}}
CompTox Dashboard (EPA)
  • DTXSID9065526 Sunting ini di Wikidata
InChI
  • InChI=1S/3BrH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3 YaY
    Key: XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K YaY
  • InChI=1/3BrH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
    Key: XKUYOJZZLGFZTC-DFZHHIFOAJ
SMILES
  • Br[La](Br)Br
Sifat
Rumus kimia
LaBr3
Massa molar 378,62 g/mol (anhidrat)
Penampilan Padatan putih, higroskopis
Densitas 5,06 g/cm3, padatan
Titik lebur 783 °C (1.441 °F; 1.056 K)
Titik didih 1.577 °C (2.871 °F; 1.850 K)
Kelarutan dalam air
Sangat larut
Struktur
Struktur kristal
Heksagonal (jenis UCl3), hP8
Grup ruang
P63/m, No. 176
Prisma trigonal bertudung-tiga
(9-koordinat)
Bahaya
Piktogram GHS GHS07: Tanda Seru
Keterangan bahaya GHS {{{value}}}
H315, H319, H335
P261, P264, P271, P280, P302+352, P304+340, P305+351+338, P312, P321, P332+313, P337+313, P362, P403+233, P405, P501
Titik nyala Tak mudah terbakar
Senyawa terkait
Anion lain
Lantanum(III) fluorida
Lantanum(III) klorida
Lantanum(III) iodida
Kation lainnya
Serium(III) bromida
Praseodimium(III) bromida
Kecuali dinyatakan lain, data di atas berlaku pada suhu dan tekanan standar (25 °C [77 °F], 100 kPa).
YaY verifikasi (apa ini YaYN ?)
Referensi

Lantanum(III) bromida (LaBr3) adalah sebuah garam halida anorganik dari lantanum. Dalam bentuk murni, senyawa ini adalah bubuk putih nirwarna. Kristal tunggal LaBr3 adalah kristal heksagonal dengan titik lebur 783 °C. Ia bersifat sangat higroskopis dan larut dalam air. Terdapat beberapa bentuk hidrat dari garam ini, La3Br·x H2O, yang juga diketahui. Ia sering digunakan sebagai sumber lantanum dalam sintesis kimia dan sebagai bahan sintilasi dalam aplikasi tertentu.

Detektor sintilasi lantanum bromida

Bahan sintilator lantanum(III) bromida yang diaktivasi serium (LaBr3:Ce) pertama kali diproduksi pada tahun 2001.[2] Detektor radiasi berbasis LaBr3:Ce menawarkan resolusi energi yang lebih baik, emisi yang cepat, serta karakteristik suhu dan linearitas yang sangat baik. Resolusi energi tipikal pada 662 keV adalah 3% dibandingkan dengan detektor natrium iodida pada 7%.[3] Resolusi yang lebih baik ini disebabkan oleh hasil fotoelektron yang 160% lebih besar daripada yang dicapai dengan natrium iodida. Keuntungan lain dari LaBr3:Ce adalah emisi foto yang hampir rata pada kisaran suhu 70 °C (~1% perubahan dalam output cahaya).[butuh rujukan]

Saat ini, detektor LaBr3 ditawarkan dengan tabung fotopengganda (photomultiplier tubes, PMT) bialkali yang dapat berdiameter dua inci dan panjang 10 inci atau lebih.[butuh rujukan] Namun, kemasan miniatur dapat diperoleh dengan menggunakan detektor penyimpangan silikon (silicon drift detector, SDD) atau fotopengganda silikon (silicon photomultiplier, SiPM).[4] Dioda yang disempurnakan dengan UV ini memberikan pencocokan panjang gelombang yang sangat baik untuk emisi 380 nm dari LaBr3. SDD tidak begitu sensitif terhadap suhu dan penyimpangan bias seperti PMT. Kinerja spektroskopi yang dilaporkan dari konfigurasi SDD menghasilkan resolusi energi 2,8% pada 662 keV untuk ukuran detektor yang dipertimbangkan.

LaBr3 memperkenalkan serangkaian kemampuan yang disempurnakan pada berbagai sistem deteksi dan identifikasi radioisotop spektroskopi gama yang digunakan di pasar keamanan dalam negeri. Identifikasi isotop menggunakan beberapa teknik (dikenal sebagai algoritma) yang mengandalkan kemampuan detektor untuk membedakan puncak. Peningkatan resolusi memungkinkan diskriminasi puncak yang lebih akurat dalam rentang di mana isotop sering kali memiliki banyak puncak yang tumpang tindih. Hal ini mengarah pada klasifikasi isotop yang lebih baik. Skrining semua jenis (pejalan kaki, kargo, ban berjalan, kontainer pengiriman, kendaraan, dll.) sering kali memerlukan identifikasi isotop yang akurat untuk membedakan bahan yang bersangkutan dari bahan yang tidak bersangkutan (isotop medis pada pasien, bahan radioaktif yang terjadi secara alami, dll.). Penelitian dan pengembangan besar-besaran serta penyebaran instrumen yang menggunakan LaBr3 diperkirakan terjadi di tahun-tahun mendatang.

Referensi

  1. ^ GHS: PubChem
  2. ^ Van Loef, E. V. D; Dorenbos, P; Van Eijk, C. W. E; Krämer, K; Güdel, H. U (2001). "High-energy-resolution scintillator: Ce3+ activated LaBr3". Applied Physics Letters. 79 (10): 1573–1575. Bibcode:2001ApPhL..79.1573V. doi:10.1063/1.1385342. 
  3. ^ Knoll, Glenn F., Radiation Detection and Measurement 3rd ed. (Wiley, New York, 2000).
  4. ^ A. Dawood Butt et al., "Comparison of SiPM and SDD based readouts of 1″ LaBr3:Ce scintillator for nuclear physics applications," 2015 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC), San Diego, CA, 2015, hlm. 1-4. doi: 10.1109/NSSMIC.2015.7581734
  • l
  • b
  • s
Senyawa lantanum
  • La(CH3COO)3
  • La(C5H7O2)3
  • LaAlO3
  • LaB6
  • LBCO
  • LaBr3
  • LaC2
  • LaCl3
  • La2(CO3)3
  • LaCoO3
  • C36H72LaO6
  • LaF3
  • LaH10
  • La2Hf2O7
  • La(IO3)3
  • LaI2
  • LaI3
  • LaN
  • LaMnO3
  • LaNix (LaNi5)
  • La(NO3)3
  • La2(C2O4)3
  • La2O3
  • LaOF
  • La2O2S
  • La(OH)3
  • LaP
  • La2Te3
  • LaYbO3
  • LLZO
  • LSAT
  • LSCF
  • LSM
  • C54H108LaO6
  • l
  • b
  • s
Garam dan turunan kovalen dari ion bromida
HBr He
LiBr BeBr2 BBr3
+BO3
CBr4
+C
NBr3
BrN3
NH4Br
NOBr
+N
Br2O
BrO2
Br2O3
Br2O5
BrF
BrF3
BrF5
Ne
NaBr MgBr2 AlBr
AlBr3
SiBr4 PBr3
PBr5
PBr7
+P
S2Br2
SBr2
BrCl Ar
KBr CaBr2
ScBr3 TiBr2
TiBr3
TiBr4
VBr2
VBr3
CrBr2
CrBr3
MnBr2 FeBr2
FeBr3
CoBr2 NiBr2
NiBr42−
CuBr
CuBr2
ZnBr2 GaBr3 GeBr2
GeBr4
AsBr3
+As
+AsO3
SeBr2
SeBr4
Br2 Kr
RbBr SrBr2 YBr3 ZrBr3
ZrBr4
NbBr5 MoBr2
MoBr3
MoBr4
TcBr4 RuBr3 RhBr3 PdBr2 AgBr CdBr2 InBr
InBr3
SnBr2
SnBr4
SbBr3
+Sb
-Sb
Te2Br
TeBr4
+Te
IBr
IBr3
XeBr2
CsBr BaBr2 * LuBr3 HfBr4 TaBr5 WBr5
WBr6
ReBr3 OsBr3
OsBr4
IrBr3
IrBr4
PtBr2
PtBr4
AuBr
AuBr3
Hg2Br2
HgBr2
TlBr PbBr2 BiBr3 PoBr2
PoBr4
AtBr Rn
FrBr RaBr2 ** Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
 
* LaBr3 CeBr3 PrBr3 NdBr2
NdBr3
PmBr3 SmBr2
SmBr3
EuBr2
EuBr3
GdBr3 TbBr3 DyBr3 HoBr3 ErBr3 TmBr2
TmBr3
YbBr3
** AcBr3 ThBr4 PaBr4
PaBr5
UBr4
UBr5
NpBr3
NpBr4
PuBr3 AmBr2
AmBr3
CmBr3 BkBr3 CfBr3 EsBr2
EsBr3
Fm Md No
  • l
  • b
  • s
Senyawa halida dari lantanida
La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
+4 CeF4 PrF4 NdF4 TbF4 DyF4
+3 LaF3
LaCl3
LaBr3
LaI3
CeF3
CeCl3
CeBr3
CeI3
PrF3
PrCl3
PrBr3
PrI3
NdF3
NdCl3
NdBr3
NdI3
PmF3
PmCl3
PmBr3
PmI3
SmF3
SmCl3
SmBr3
SmI3
EuF3
EuCl3
EuBr3
EuI3
GdF3
GdCl3
GdBr3
GdI3
TbF3
TbCl3
TbBr3
TbI3
DyF3
DyCl3
DyBr3
DyI3
HoF3
HoCl3
HoBr3
HoI3
ErF3
ErCl3
ErBr3
ErI3
TmF3
TmCl3
TmBr3
TmI3
YbF3
YbCl3
YbBr3
YbI3
LuF3
LuCl3
LuBr3
LuI3
+2 LaI2 CeI2 PrI2 NdF2
NdCl2
NdBr2
NdI2
SmF2
SmCl2
SmBr2
SmI2
EuF2
EuCl2
EuBr2
EuI2
GdI2 DyF2
DyCl2
DyBr2
DyI2
TmF2
TmCl2
TmBr2
TmI2
YbF2
YbCl2
YbBr2
YbI2