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Boron
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

 

  Hydrogen                                 Helium
  Lithium Beryllium                     Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
  Sodium Magnesium                     Aluminum Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
  Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Hydrogen Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
  Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
  Cesium Barium Cerium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
                                     
      Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium    
      Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawerencium    


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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.

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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.

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:

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.

Chaleur de Fusion
22.2 kJ mole-1
Chaleur de vaporisation
504.5 kJ mole-1
Chaleur d'atomisation
557.64 kJ mole-1

 
Formule Numéro atomique Poids moléculaire Électronégativité (Pauling) Densité Point de fusion
Point d'ébullition
Vanderwaals rayon
Rayon ionique Energie de première ionisation
B 5 10.81 g.mole-1 2.0 2.3 g.cm-3 at 20 °C 2076 °C 3927 °C 200.pm 0.027 nm 800.64 kJ.mole-1

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Recent Research & Development for Boron

  • Boron-Masking Strategy for the Selective Synthesis of Oligoarenes via Iterative Suzuki-Miyaura Coupling.
    J Am Chem Soc. 2007 Jan 31;129(4):758-9.

  • X-ray Photoelectron Spectroscopy and First Principles Calculation of BCN Nanotubes.
    J Am Chem Soc. 2007 Jan 23; [Epub ahead of print]

  • Synthesis and evaluation as MRI probe of the trifluoromethylated p-boronophenylalanine and its alcohol derivative.
    Bioorg Med Chem. 2007 Jan 10; [Epub ahead of print]

  • [Boron neutron capture therapy applied to undifferentiated thyroid carcinoma]
    Medicina (B Aires). 2006;66(6):569-73. Spanish.

  • Synthesis, Crystal Structure, and Properties of Two Modifications of MgB(12)C(2).
    Chemistry. 2007 Jan 19; [Epub ahead of print]

  • Unexpected stability of Al4H6: a borane analog?
    Science. 2007 Jan 19;315(5810):356-8.

  • Evaluation of pressure treated wood impact on landfill waste decomposition using a methane yield assay.
    Chemosphere. 2007 Jan 16; [Epub ahead of print]

  • Attacking boron nucleophiles: NMR properties of five-membered diazaborole rings.
    J Phys Chem A Mol Spectrosc Kinet Environ Gen Theory. 2007 Jan 25;111(3):419-21.

  • Variations in lithium target thickness and proton energy stability for the near-threshold (7)Li(p,n)(7)Be accelerator-based BNCT.
    Phys Med Biol. 2007 Feb 7;52(3):645-58. Epub 2007 Jan 10.

  • Boron Binding by a Siderophore Isolated from Marine Bacteria Associated with the Toxic Dinoflagellate Gymnodinium catenatum.
    J Am Chem Soc. 2007 Jan 24;129(3):478-479.

 

 

 

 

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