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布劳纳的前同事、本生的学生Carl Auer von Welsbach在研究稀土元素的过程中,对元素分离的方法进行了改良:传统上,元素分离是通过分步沉淀等手段实现的;韦尔斯巴赫则引入了Fractional crystallization (chemistry),并探索了不同溶剂-溶质体系下的分步结晶技术。1884年,韦尔斯巴赫将不纯的镨钕氧化物悬浮于硝酸镨钕的溶液中,利用镧氧化物与镨钕氧化物的碱性差异成功地除去了镨钕样品中的杂质镧,再结合分步结晶富集得到“纯”的镨钕盐。之后,他以浓硝酸为溶剂,对提纯后的复盐硝酸镨钕铵进行进一步的分步结晶。历经极度费时费力的百余次分步结晶后,韦尔斯巴赫最终于1885年成功地将镨钕盐拆分为二,并以光谱学手段证实其确为两种不同元素的盐。韦尔斯巴赫将盐为绿色者命名为“镨”(Praseodidymium,意为绿色的镨钕);盐为浅紫色者则命名为“钕”(Neodidymium,即新的镨钕)。该成果随即发表于当时较为冷门的刊物《化学月刊》(Monatshefte für Chemie)之上。1890年,白田道夫在不了解韦尔斯巴赫的工作的情况下独立重现了这一结果;镨钕“分家”自此得以确证。
镨钕虽被证实非单一元素,但镨钕这一旧名在矿物学、玻璃工业等领域仍然沿用至今,用以代指以镨和钕为主要成分的稀土元素混合物。
在稀土工业中,某些轻稀土矿料(如独居石矿)提炼铈和镧后,残余的稀土混合物即为镨钕;这种分离可借由溶剂萃取工艺实现。金属镨钕则可通过电解熔融的镨钕盐(如无水氯化镨钕)或氧化物生产。
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超冷原子是将原子保持在一个极低温的状态(接近绝对零度,0K),一般来说其典型温度在百纳开左右。在这样的低温状态下,原子的量子力学性质变得十分重要。要到达如此低的温度,则需要好几种技术的配合使用。首先将原子囚禁于磁光阱中,并用激光冷却预冷。一般也需要再利用蒸发制冷,以达到更低的温度。最近,麻省理工学院也有通过激光冷却直接达到Degenerate matter的研究成果报导。
当原子被降到足够低的温度时,他们将会处于一种新的量子物态。对于玻色型原子气会产生玻色-爱因斯坦凝聚;对于费米型原子气,则形成简并费米气。由于原子间存在相互作用,实际上绝大多数原子在低温下的基态是形成固体(除了He3和He4,由于较大的零点能,常压下始终为液体),因此这类原子气实际上处于亚稳态。但是当原子气足够稀薄,碰撞概率足够小,这种亚稳态可以比较长时间的存在。无论是费米子还是玻色子,如果原子间相互为吸引作用,上述原子气所描述的状态将会失稳而塌缩。对于费米型气体,某种原子间的吸引作用可能形成类似超导当中的库伯(Cooper)对,而形成新的基态。
实验上,冷原子被用于研究玻色-爱因斯坦凝聚(BEC),超流,量子磁性,多体系统,BCS机制,BCS-BEC连续过渡等,对理解量子相变有重要意义。冷原子也被用于研究人工合成规范场,使得人们可以在实验室中模拟规范场,从而在凝聚态体系中辅助验证粒子物理的理论(而不需要巨大的加速器)。冷原子可以被精确的操控,可以用于研究量子信息学,冷原子系统是实现量子计算的众多方案中非常有前景的之一。
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