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Polissage des poudres d'oxyde de cériums

Cérium

Cérium iinformations, 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.

Le cérium est le plus abondant des terres rares. Il est caractérisé chimiquement par l'existence de deux états de valence, le 3 lésion et +4 iode Etats. est disponible en tant que métal et composés de pureté de 99% à 99,9999% (ACS grade à ultra haute pureté); Métaux sous forme de feuilles, pulvérisation cible, et la tige et composés comme submicronique et nanopoudres. Le cérium est le seul État non ions trivalents de terres rares dans les solutions aqueuses stables. Il est donc fortement acide. C'est aussi un oxydant puissant. La lésion ressemble à la situation d'autres trivalents terres rares. Les nombreuses applications commerciales pour cérium inclure la métallurgie, du verre et le polissage de verre, céramiques, les catalyseurs, et en phosphores. Dans la fabrication de l'acier, il est utilisé pour supprimer libres de l'oxygène et de soufre en formant sulfoxydes stable, et par encombrer indésirables oligo-éléments, tels que le plomb et l'antimoine. Il est considéré comme le plus efficace agent de polissage de verre optique polissage de précision. Il est également utilisé pour decolor verre en gardant fer ferreux dans son état. La capacité de cérium dopé verre à bloquer la lumière ultraviolette est utilisé dans la fabrication de la verrerie médicale et de l'aérospatiale fenêtres. Il est également utilisé pour prévenir les polymères de l'obscurcissement du soleil et de suppression décoloration de la télévision verre. Elle est appliquée aux composants optiques pour améliorer les performances. Le cérium est également utilisé dans une variété de la céramique, y compris les soins dentaires et les compositions comme une phase stabilisateur dans les produits à base de zircone. Ceria catalyseur joue plusieurs rôles. Dans les convertisseurs catalytiques, il agit comme un stabilisateur de la grande surface d'alumine, en tant que promoteur de l'eau des gaz quart réaction, en tant que composante de stockage et de l'oxygène comme un renforceur NOX réduction de la capacité de Rhodium. Le cérium est ajouté à la dominante de catalyseur pour la production de styrène de ethylbenezene styrène à améliorer la formation. Il est utilisé dans FCC catalyseurs zéolites contenant à la fois la réactivité catalytique dans le réacteur thermique et de la stabilité dans le régénérateur.

Cérium 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    


(Cliquez sur un élément)
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. Cérium 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 cérium est un Block F, Groupe 3, Période 6 élément. La configuration électronique est [Xe] 4f2 6s2. Dans sa forme élémentaire cérium est le numéro CAS 7440-45-1. Le cérium atome a un rayon de 182.5.pm et son rayon, Van der Waals est 181.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 Cérium 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.

Le cérium a été découvert d'abord par M es W. von Hisinger en 1903.

French cérium German Cer Italian cerio Portuguese Cério Spanish cerio Swedish Cérium

Cérium Abundance. The following table shows the abundance of Cérium and each of its naturally occurring isotopes on Earth along with the atomic mass for each isotope.

Isotope
Masse atomique
Abondance% sur Terre
Ce-136
135.907
0.19
Ce-137
136.908
Negligible
Ce-138
137.906
0.25
Ce-139
138.907
Negligible
Ce-140
139.905
88.48
Ce-141
140.908
Negligible
Ce-142
141.909
11.08

Cérium Safety Data. The safety data for Cérium 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'cérium (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
534.41 kJ mole-1
2nd Ionization Energy
1046.87 kJ mole-1
3rd Ionization Energy
1948.82 kJ mole-1

Conductivity. As to Cérium 's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured in terms of electrical resistivity @ 20 ºC is 75 µOcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 1.12. The thermal conductivity of Cérium is 11.4 W m-1 K-1.

Thermal Properties of Cérium . The melting point and boiling point for Cérium are stated below. The following chart sets forth the heat of fusion, heat of vaporization and heat of atomization.

Chaleur de Fusion
8.87 kJ mole-1
Chaleur de vaporisation
398 kJ mole-1
Chaleur d'atomisation
423.4 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
Ce 58 140.12 g.mole-1 1.1 6.76 g.cm-3 at 20 °C 799 °C 3426 °C 0.181 nm 0.102 nm (+3) ; 0.087 nm (+4) 526.8 kJ.mole-1

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Recent Research & Development for Cérium

  • Structures and Spectroscopic Properties of Bis(phthalocyaninato) Yttrium and Cérium Complexes: Theoretical Study Based on Density Functional Theory Calculations.
    J Phys Chem A Mol Spectrosc Kinet Environ Gen Theory. 2007 Jan 18;111(2):392-400.

  • Depolarization evoked by acetylcholine in mesenteric arteries of hypertensive rats attenuates endothelium-dependent hyperpolarizing factor.
    J Hypertens. 2007 Feb;25(2):345-359.

  • Bis(mu-3-nitrobenzene-1,2-dicarboxylato)-kappa(8)O(1),O(2):O(2),O(3);O(3),O(2):O(2),O(1)-bis[triaqua(2-carboxy-3-nitrobenzoato-kappa(2)O,O')Cérium (III)] dihydrate.
    Acta Crystallogr C. 2007 Jan;63(Pt 1):m10-2. Epub 2006 Dec 12.

  • Theoretical Study on the Motion of a La Atom Inside a C(82) Cage.
    J Phys Chem A Mol Spectrosc Kinet Environ Gen Theory. 2007 Jan 11;111(1):167-169.

  • Lack of pendrin HCO3- transport elevates vestibular endolymphatic [Ca2+] by inhibition of acid-sensitive TRPV5 and TRPV6 channels.
    Am J Physiol Renal Physiol. 2007 Jan 2; [Epub ahead of print]

  • Effect of Cérium ions (La3+) on ferritin-regulated antioxidant process under PEG stress.
    Biol Trace Elem Res. 2006 Nov;113(2):193-208.

  • Halotolerance is enhanced in carrot callus by sensing hypergravity: influence of calcium modulators and cytochalasin D.
    Protoplasma. 2006 Dec;229(2-4):149-54. Epub 2006 Dec 16..

  • Planar trimethylenemethane dianion chemistry of lanthanide metallocenes: synthesis, structure, density functional theory analysis, and reactivity of [(C5Me5)2Ln]2[mu-eta3:eta3-C(CH2)(3] Complexes.
    J Am Chem Soc. 2006 Dec 20;128(50):16178-89.

  • Incredulous effects of Cérium ?
    Toxicol Lett. 2006 Nov 10; [Epub ahead of print] No abstract available.

  • Collapse of spherical polyelectrolyte brushes in the presence of multivalent counterions.
    Phys Rev Lett. 2006 Oct 13;97(15):158301. Epub 2006 Oct 9.

 

 

 

 

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