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Dysprosium
Dysprosium 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.

Dysprosium est la plus couramment utilisée en néodyme fer bore à haute résistance aimants permanents. Dysprosium 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. Alors qu'il possède un des plus hauts moments magnétiques de l'un quelconque des terres rares (10,6 µ B), cela ne s'est pas traduite par une capacité d'opérer sur ses propres pratiques en tant que solution de rechange à des compositions néodyme. Il est toutefois devenu un élément essentiel NdFeB additif dans la production. Elle est également utilisée dans des compositions de céramique BaTiO fondé sur des formulations. Des recherches récentes ont examiné l'utilisation de le dysprosium dans le dysprosium fer grenat (DyIG) et le silicium implanté avec le dysprosium et l'holmium pour former des centres de donateurs. Dysprosium est ajoutée à diverses formules avancées optiques due au fait qu'il émet dans les 470 à 500 et 570 à 600 nm à longueurs d'onde.

Dysprosium 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. Dysprosium 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.

Dysprosium est un Block F, Groupe 3, Période 6 élément. La configuration électronique est [Xe] 4f10 6s2. Dans sa forme élémentaire et le dysprosium est le numéro CAS 7429-91-6. L'atome le dysprosium a un rayon de 175.2.pm et son rayon, Van der Waals est inconnu.

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 dysprosium 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.

Dysprosium a été découvert par Paul Émile Lecoq de Boisbaudran en 1886.

French dysprosium German Dysprosium Italian disprosio Portuguese Disprósio Spanish disprosio Swedish Dysprosium

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

Isotope
Masse atomique
Abondance% sur Terre
Dy-156
155.924
0.06
Dy-158
157.924
0.10
Dy-160
159.925
2.34
Dy-161
160.927
18.9
Dy-162
161.927
25.5
Dy-163
162.929
24.9
Dy-164
163.929
28.2

Dysprosium Safety Data. The safety data for Dysprosium 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'dysprosium (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
573.02 kJ mole-1
2nd Ionization Energy
1125.99 kJ mole-1
3rd Ionization Energy
2199.88 kJ mole-1

Conductivity. As to Dysprosium's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured in terms of electrical resistivity @ 20 ºC is 57 µOcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 1.22. The thermal conductivity of Dysprosium is 10.7 W m-1 K-1.

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

Chaleur de Fusion
17.2 kJ mole-1
Chaleur de vaporisation
293 kJ mole-1
Chaleur d'atomisation
293.05 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
Dy 66 162.50 g.mole-1 1.2 8.6 g.cm-3 at 20 °C 1412 °C 2562 °C unknown unknown 571.2 kJ.mole-1

CATALOGUE PRODUIT Français opérations Submicroniques et nanopoudres Tolling Ultra haute pureté Sputtering Public Crystal Growth Rod, Plate, poudre, etc. Fleuret
 
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Recent Research & Development for Dysprosium

  • [Can hand radiation absorbed dose from radiosynomicronvectomy be high?]
    Hell J Nucl Med. 2006 Sep-Dec;9(3):191-4. Greek, Modern.

  • Dysprosium(III) hydroxide coprecipitation system for the separation and preconcentration of heavy metal contents of table salts and natural waters.
    J Hazard Mater. 2006 Sep 29; [Epub ahead of print]

  • Experimental and molecular dynamics studies of dysprosium(III) salt solutions for a better representation of the microscopic features used within the binding mean spherical approximation theory.
    J Phys Chem A Mol Spectrosc Kinet Environ Gen Theory. 2006 Oct 19;110(41):11770-9.

  • A large family of dysprosium-based trimetallic nitride endohedral fullerenes: Dy3N@C2n (39 </= n </= 44).
    J Phys Chem B Condens Matter Mater Surf Interfaces Biophys. 2005 Jun 30;109(25):12320-8.

  • Synthesis and structural characterization of lanthanide(III) nitrate complexes of a tetraiminodiphenol macrocycle in the solid state and in solution.
    Dalton Trans. 2006 Jul 14;(26):3236-48. Epub 2006 Apr 10.

  • MR guidance of targeted injections into border and core of scarred myocardium in pigs.
    Radiology. 2006 Aug;240(2):419-26. Epub 2006 Jun 26. Erratum in: Radiology. 2007 Jan;242(1):320.

  • A nonanuclear dysprosium(III)-copper(II) complex exhibiting single-molecule magnet behavior with very slow zero-field relaxation.
    Angew Chem Int Ed Engl. 2006 Jul 10;45(28):4659-62. No abstract available.

  • Synthesis, characterization, and DNA-binding properties of the Ln(III) complexes with 6-hydroxy chromone-3-carbaldehyde-(2'-hydroxy) benzoyl hydrazone.
    Bioorg Med Chem. 2006 Sep 1;14(17):6012-21. Epub 2006 Jun 14.

  • Lanthanides in magnetic resonance imaging.
    Chem Soc Rev. 2006 Jun;35(6):557-71. Epub 2006 May 2.

  • Relaxometric and solution NMR structural studies on ditopic lanthanide(III) complexes of a phosphinate analogue of DOTA with a fast rate of water exchange.
    Dalton Trans. 2006 May 21;(19):2323-33. Epub 2006 Mar 29.

 

 

 

 

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