Boron informations, y compris des données techniques, de données de sécurité et de ses propriétés, de la recherche, les applications et d'autres faits utiles sont discutés ci-dessous. Scientifique des faits tels que la structure atomique, ionisation de l'énergie, l'abondance sur Terre, la conductivité thermique et les propriétés sont inclus.
Boron a une énergie de bande écart de 1,50 à 1,56 eV qui est supérieur à celui des deux silicium ou de germanium. Caractéristiques optiques transmettant inclure des portions de l'infrarouge. Le bore est un mauvais conducteur d'électricité à température ambiante, mais un bon conducteur à haute température. Le bore amorphe est utilisé dans les fusées pyrotechniques à fournir une couleur verte, et dans les fusées comme un inflammateur acide borique est également un important complexe de bore avec les principaux marchés des produits textiles. Boron composés sont également largement utilisés dans la fabrication de verres de borosilicate. L'isotope bore - 10 est utilisé comme un contrôle pour les réacteurs nucléaires, comme d'un bouclier pour les radiations nucléaires, et dans des instruments utilisés pour la détection des neutrons. Nitrure de bore a des propriétés remarquables et peuvent être utilisées pour fabriquer un matériau aussi dur que du diamant. Le nitrure également se comporte comme un isolant électrique mais conduit la chaleur comme un métal. Boron a également des propriétés semblables à lubrifiante de graphite. Les hydrures sont facilement oxydés avec une énergie considérable libération, et ont été étudiés pour l'utilisation comme combustible de fusée. La demande est en hausse pour les filaments de bore, une haute résistance, matériau léger principalement employé pour les structures aérospatiales bore est semblable au carbone dans la mesure où il a une capacité à former de manière covalente servile moléculaires stables réseaux. Boron est disponible en tant que composés de pureté de 99% à 99,9999% (ACS grade à ultra haute pureté).
Boron faits, y compris l'apparence, CAS #, et la formule moléculaire et de la sécurité des données, la recherche et les propriétés
Disponibles pour de nombreux Etats, les formes et les formes sur le produit des pages répertoriées à gauche. Elemental ou formes de pastilles métalliques, des tiges, les fils et granulés pour l'évaporation des matières de source. Nanoparticules et nanopoudres fournir ultra haute surface qui recherche en nanotechnologie et expériences récentes démontrent fonction de créer de nouvelles propriétés uniques et des avantages sociaux.
Oxydes sont disponibles dans les formes y compris les poudres et dense boulettes de telles utilisations comme revêtement optique et la fine pellicule. Oxydes ont tendance à être insolubles. Fluorures insolubles sont une autre forme pour des usages dans lesquels l'oxygène est indésirables tels que la métallurgie, la chimie et la physique de la vapeur et de dépôts Certains revêtements optiques. Boron est disponible en formes solubles, y compris les chlorures, les nitrates et les acétates. Ces composés sont également fabriqués comme des solutions à des stœchiométries.
Le bore est un bloc P, le groupe 13, Période 2 élément. La configuration électronique est [He] 2s22p1. Dans sa forme élémentaire bore du numéro CAS est 7440-42-8. L'atome de bore a un rayon de 79.5.pm et son rayon, Van der Waals est 200.pm.
Tous les métaux élémentaire, des composés et des solutions peuvent être synthétisés en ultra haute pureté (eg 99,999%) pour les normes de laboratoire, électronique avancée, de la métallurgie et des matériaux optiques de haute technologie et d'autres avantages. L'information est fournie pour stables (non radioactifs) des isotopes. Organo boron composés métalliques sont solubles dans organiques ou solvants non aqueux. Voir Analytical Services d'information sur les certifiés analyse chimique et physique, y compris les techniques de MS - ICP, X-Ray Diffraction, PSD et Superficie (BET) analyse.
Boron a été découvert par Sir Humphry Davy et J.L Gay-Lussac en 1808.
Bore |
Bor |
Boro |
Boro |
Boro |
Bor |
Abundance. The following table shows the abundance of boron and each of its naturally occurring isotopes on Earth along with the atomic mass for each isotope.
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Isotope |
Masse atomique |
Abondance% sur Terre |
B-10 |
10.0129370 |
19.9 |
B-11 |
11.0093055 |
80.1 |
Safety Data. The safety data for boron metal, nanoparticles and its compounds can vary widely depending on the form. For potential hazard information, toxicity, and road, sea and air transportation limitations, such as DOT Hazard Class, DOT Number, EU Number, NFPA Health rating and RTECS Class, please see the specific material or compound referenced in the left margin.
Ionisation énergie. L'ionisation de l'énergie pour l'boron (le moins d'énergie nécessaire pour libérer un électron unique de l'atome dans son état normal dans la phase gazeuse) est indiqué dans le tableau suivant:
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1 er Energy Ionisation |
800.64 kJ mole-1 |
2 ème Ionisation énergie |
2427.09 kJ mole-1 |
3 ème Ionisation énergie |
3659.78 kJ mole-1 |
Conductivity. As to boron's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured as to electrical resistivity @ 20 ºC is 1.8E+12 μΩcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 2.04. The thermal conductivity of boron is 27 W m-1 K-1.
Thermal Properties. The melting point and boiling point for boron are stated below. The following chart sets forth the heat of fusion, heat of vaporization and heat of atomization.
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Chaleur de Fusion |
22.2 kJ mole-1 |
Chaleur de vaporisation |
504.5 kJ mole-1 |
Chaleur d'atomisation |
557.64 kJ mole-1 |
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