Il samario è un metallo moderatamente duro, bianco-argenteo, che si ossida facilmente all'aria. Ha una densità di 7,35 g/cm³ (struttura cristallina tetragonale), con un punto di fusione di 1.072°C e un punto di ebollizione di 1.803°C. Il metallo rimane relativamente stabile in aria secca, ma forma un film di ossido in ambienti umidi. Se maneggiato e conservato secondo le specifiche, non si decompone. Evitare il contatto con acidi, agenti ossidanti e umidità. Il samario si dissolve negli acidi ma non in acqua e si combina facilmente con elementi non metallici. Il metallo in polvere fine può incendiarsi spontaneamente.
Il samario metallico viene utilizzato principalmente nei magneti samario-cobalto (SmCo).
| Prodotto | Codice prodotto | Dati di sicurezza | Dati tecnici |
|---|---|---|---|
| Samario 99,9% | ET-SmM-01 | Samarium.pdf | Samario Metallo 99,9.pdf |
| Samario 99,99% | ET-SmM-01 | Samario Metallo 99,99.pdf |
| Parola di segnalazione | Pericolo |
| Indicazioni di pericolo | H228-H261-H373 |
| Codici di pericolo | N/A |
| Consigli di prudenza | P210-P231+P232-P422 |
| Punto di infiammabilità | N/A |
| Codici di rischio | N/A |
| Dichiarazioni di sicurezza | N/A |
| Numero RTECS | N/A |
| Informazioni sul trasporto | UN2910 |
| WGK Germania | 3 |
Dopo aver separato il samario da altri elementi delle terre rare tramite scambio ionico o tecniche di estrazione con solventi, il metallo può essere preparato tramite riduzione metallotermica. Il metodo di riduzione termica al litio per i cloruri di terre rare differisce dalla riduzione termica al calcio, poiché il processo di riduzione del primo avviene in fase vapore. Il reattore di riduzione termica al litio è costituito da due zone di riscaldamento, con i processi di riduzione e distillazione che avvengono nella stessa apparecchiatura. Il cloruro di samario anidro (SmCl₃) viene posto nel crogiolo superiore in titanio del reattore (che funge anche da camera di distillazione SmCl₃), mentre l'agente riducente, il litio metallico, viene posto nel crogiolo inferiore. Il recipiente di reazione in acciaio inossidabile viene quindi evacuato a 7 Pa prima dell'inizio del riscaldamento. Quando la temperatura raggiunge i 1.000°C, viene mantenuta per un periodo per consentire una reazione completa tra il vapore di SmCl₃ e il vapore di litio. Le particelle di samario metallico ridotto si depositano nel crogiolo inferiore. Al termine della reazione di riduzione, solo il crogiolo inferiore viene riscaldato per distillare LiCl nel crogiolo superiore. L'intero processo di riduzione richiede in genere circa 10 ore. Per ottenere samario metallico di purezza superiore, l'agente riducente al litio deve essere litio di alta qualità al 99,97% di purezza e deve essere utilizzato SmCl₃ anidro doppiamente distillato.
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