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Iron Acetate
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Iron Sulfate Solution
Ultra Thin Iron Foil
Iron
Iron 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.

Le fer est le plus couramment utilisé en métal pour des applications commerciales en raison de sa dureté, historiques disponibilité et le faible coût. Une fois utilisé sur ses propres, il est désormais allié avec le nickel et d'autres éléments à produire de l'acier à haute résistance et d'autres, non corrosif structurelles métaux. Iron comme un métal et de ses nombreux composés a de nombreuses utilisations. Il est l'un des principaux colorants en verre et en céramique. Il s'agit d'un catalyseur. Il est à la base de bas grade aimants et en raison de ses propriétés magnétiques est largement utilisé dans la mémoire bande. Iron 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.

Iron 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. Iron est disponible en formes solubles, y compris les chlorures, les nitrates et les acétates. Ces composés sont également fabriqués comme des solutions à des stochiométries.

Le fer est un bloc D, groupe 8, Période 4 élément. La configuration électronique est [Ar] 3d6 4s2. Dans sa forme élémentaire de fer est le numéro CAS 7439-89-6. L'atome de fer a un rayon de 124.1.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 Iron 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.

Iron a été découvert d'abord par Early Man.

French fer German Eisen Italian ferro Portuguese Ferro Spanish hierro Swedish Järn

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

Isotope
Masse atomique
Abondance% sur Terre
Fe-54
53.939615
5.8
Fe-56
55.934942
91.72
Fe-57
56.935399
2.1
Fe-58
57.933280
0.28

Safety Data. The safety data for iron 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'fer (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
762.47 kJ mole-1
2 ème Ionisation énergie
1561.90 kJ mole-1
3 ème Ionisation énergie
2957.49 kJ mole-1

Conductivity. As to iron's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured as to electrical resistivity @ 20 ºC is 9.71 μΩcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 1.83. The thermal conductivity of iron is 80.2 W m-1 K-1.

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

Chaleur de Fusion
14.9 kJ mole-1
Chaleur de vaporisation
340.2 kJ mole-1
Chaleur d'atomisation
413.96 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
Fe 26 55.85 g.mole-1 1.8 7.8 g.cm-3 at 20 °C 1536 °C 2861 °C 200.pm 0.076 nm (+2) ; 0.064 nm (+3) 762.47 kJ.mole-1

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Recent Research & Development for Iron

  • Iron-uptake in the Euryarchaeon Halobacterium salinarum.
    Biometals. 2007 Jan 23; [Epub ahead of print]

  • Treatment of restless legs syndrome.
    Rev Bras Psiquiatr. 2006 Dec;28(4):308-315.

  • Serum Iron and Total Iron Binding Capacity Levels among the ABO Blood Groups in Enugu, South Eastern Nigeria.
    Niger J Physiol Sci. 2006 Jun-Dec;21(1-2):9-14.

  • Stress-induced behaviour in adult and old rats: effects of neonatal asphyxia, body temperature and chelation of iron.
    J Physiol Pharmacol. 2006 Nov;57 Suppl 8:17-34.

  • Non-heme induction of heme oxygenase-1 does not alter cellular iron metabolism.
    J Biol Chem. 2007 Jan 22; [Epub ahead of print]

  • Inhibition of iron absorption by coffee and the reduced risk of type 2 diabetes mellitus.
    Arch Intern Med. 2007 Jan 22;167(2):204-5. No abstract available.

  • Iron-dependent degradation of apo-IRP1 by the ubiquitin-proteasome pathway.
    Mol Cell Biol. 2007 Jan 22; [Epub ahead of print]

  • Targeted disruption of the hepatic transferrin receptor 2 gene in mice leads to iron overload.
    Gastroenterology. 2007 Jan;132(1):301-10. Epub 2006 Nov 18.

  • STAT3 Is Required for IL-6-gp130-Dependent Activation of Hepcidin In Vivo.
    Gastroenterology. 2007 Jan;132(1):294-300. Epub 2006 Oct 17.

  • Magnetic nanofactories: Localized synthesis and delivery of quorum-sensing signaling molecule autoinducer-2 to bacterial cell surfaces.
    Metab Eng. 2006 Dec 15; [Epub ahead of print]

 

 

 

 

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