ヨーロッパ大陸にちなんで名付けられたユウロピウムは、主に燐光のために使用されます。たとえば、赤色蛍光体である酸化ユウロピウムは、カラーテレビや蛍光灯の画面に使用されています。ユーロピウムは、偽造防止のためにユーロ紙幣の蛍光体マークを作成するためにも使用されます。現在、ユウロピウムはさまざまなホスト材料にドープされて、科学研究に有用なプローブであるナノ蛍光体を生成しています。
別の銀白色の金属であるガドリニウムには、さまざまな特定の用途があります。ガドリニウムは中性子断面積が大きいため、中性子放射線撮影や原子炉の遮蔽物として使用されます。少量のガドリニウムは、他の金属の加工性と耐性を向上させることができます。ガドリニウムは腫瘍治療の中性子療法として使用され、その錯体は優れた MRI 造影剤として静脈内投与されます。ガドリニウムは蛍光体として、イメージングにおいてさまざまな用途に使用されます。たとえば、酸硫化ガドリニウムはナノ蛍光体を生成するための効率的なホストです。ガドリニウム化合物は、医療画像処理に応用できるシンチレータとしても使用できます。
テルビウムは非常に柔らかい銀色の希土類金属で、主に緑色蛍光体に使用されます。テルビウム緑色蛍光体は、二価ユーロピウム青色蛍光体および三価ユーロピウム赤色蛍光体とともに、屋内照明用の標準白色光を生成するために使用されます。テルビウム化合物は、発光寿命が長いため、有用な生物学的プローブです。 テルフェノール-D の成分として、テルビウムはアクチュエーター、海軍ソナー システム、センサー サウンドバグ デバイス、その他の磁気機械デバイスにも広く使用されています。テルビウムは、高温で動作する燃料電池の結晶安定剤としても使用されます。
もう 1 つの柔らかい銀の金属であるジスプロシウムは、元素の中で最も高い磁力の 1 つを持ち、これに匹敵するのはホルミウムだけです。ジスプロシウムは、高温でのより効率的な動作を助けるために希土類永久磁石に添加されることがよくあります。レーザーや商業用照明にはジスプロシウムが使用される可能性があり、特定の磁気特性を必要とするハード コンピューター ディスクやその他の電子機器の作成にも使用される可能性があります。ジスプロシウムは、原子炉や最新のエネルギー効率の高い車両にも使用される可能性があります。
1878 年に発見されたホルミウムも銀白色の金属です。元素の中で最も高い磁力を持つホルミウムは、最も強力な人工磁場を作り出すために使用されます。中性子を吸収する能力があるため、原子炉の可燃性毒物としても使用されます。ホルミウムは、マイクロ波機器で広く使用されている固体レーザーに使用されており、医療機器や光ファイバーにも応用されています。さらに、ホルミウムはキュービック ジルコニアやガラスの着色剤の 1 つです。
別の銀白色の金属であるエルビウムは、レーザー用途で特に有用となる望ましい光学特性を備えています。たとえば、エルビウムをドープしたガラスは単純なレーザー光増幅器であり、エルビウムは光通信用のファイバーの重要なコンポーネントでもあります。 えー: ヤグ レーザーはレーザー手術に不可欠です。エルビウムには、原子炉の中性子吸収制御棒、ガラスの着色剤、キュービックジルコニアや磁器、極低温冷却器など、他のさまざまな用途もあります。