L'europium, du nom du continent européen, est principalement utilisé pour sa phosphorescence. Par exemple, l’oxyde d’europium, un phosphore rouge, a été utilisé dans les écrans de téléviseurs colorés et dans les lampes fluorescentes. L'europium est également utilisé pour créer des marques au phosphore sur les billets en euros afin de prévenir la contrefaçon. De nos jours, l'europium est dopé à différents matériaux hôtes pour produire des nanophosphores, qui sont des sondes utiles pour la recherche scientifique.
Le gadolinium, autre métal blanc argenté, a diverses applications spécifiques. Avec une section efficace neutronique élevée, le gadolinium est utilisé en radiographie neutronique et comme blindage dans les réacteurs nucléaires. Une petite quantité de gadolinium peut améliorer la maniabilité et la résistance d’autres métaux. Le gadolinium est utilisé comme thérapie neutronique pour le traitement des tumeurs et ses complexes sont administrés par voie intraveineuse comme d'excellents agents de contraste pour l'IRM. En tant que phosphore, le gadolinium a différentes applications en imagerie. Par exemple, l'oxysulfure de gadolinium est un hôte efficace pour produire des nanophosphores. Les composés de gadolinium peuvent également être utilisés comme scintillateurs ayant des applications en imagerie médicale.
Le terbium, un métal des terres rares argenté très doux, est principalement utilisé dans les phosphores verts. Avec les phosphores bleus d'europium divalents et les phosphores rouges d'europium trivalents, les phosphores verts de terbium sont utilisés pour produire une lumière blanche standard pour l'éclairage intérieur. Les composés du terbium sont des sondes biologiques utiles en raison de la longue durée de vie des émissions du terbium. En tant que composant du Terfénol-D, le terbium est également largement utilisé dans les actionneurs, les systèmes sonars navals, les capteurs SoundBug et d'autres dispositifs magnétomécaniques. Le terbium est également utilisé comme stabilisant cristallin pour les piles à combustible fonctionnant à des températures élevées.
Un autre métal argenté et mou, le dysprosium possède l’une des forces magnétiques les plus élevées des éléments, égalée uniquement par l’holmium. Le dysprosium est souvent ajouté aux aimants permanents aux terres rares pour les aider à fonctionner plus efficacement à des températures plus élevées. Les lasers et l'éclairage commercial peuvent utiliser du dysprosium, qui peut également être utilisé pour créer des disques durs d'ordinateur et d'autres appareils électroniques nécessitant certaines propriétés magnétiques. Le dysprosium peut également être utilisé dans les réacteurs nucléaires et les véhicules modernes et économes en énergie.
L'holmium, découvert en 1878, est un autre métal blanc argenté. Possédant la force magnétique la plus élevée de tous les éléments, l’holmium est utilisé pour créer les champs magnétiques artificiels les plus puissants. Il est également utilisé comme poison combustible dans les réacteurs nucléaires en raison de sa capacité à absorber les neutrons. L'holmium est utilisé dans les lasers à solide qui sont largement utilisés dans les équipements à micro-ondes et ont des applications dans les dispositifs médicaux et les fibres optiques. De plus, l'holmium est l'un des colorants pour la zircone cubique et les verres.
L'erbium, un autre métal blanc argenté, possède des propriétés optiques souhaitables qui le rendent particulièrement utile dans les applications laser. Par exemple, les verres dopés à l'erbium sont de simples amplificateurs optiques laser et l'erbium est également un composant clé des fibres pour les communications optiques. Euh : Le laser YAG est essentiel pour la chirurgie au laser. L'Erbium a également de nombreuses autres applications telles que les barres de contrôle absorbant les neutrons pour les réacteurs nucléaires, les colorants pour le verre, la zircone cubique et la porcelaine, les cryoréfrigérants.