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Néodyme

Néodyme 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.

Néodyme est le plus abondant des terres rares après cérium et de lanthane. Néodyme 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. Primary applications comprennent les lasers, teinture et de coloration du verre, des diélectriques et, surtout, en tant que base fondamentale de néodyme fer bore aimants permanents. Néodyme a une forte bande d'absorption centrée à 580 nm, ce qui est très proche de l'oeil humain maximale du niveau de sensibilité rendant utile de protection pour le soudage des lentilles des lunettes de protection. Il est également utilisé dans le CRT affiche pour améliorer le contraste entre les rouges et verts et Hautement appréciés dans la fabrication du verre pour sa coloration violette attrayant. Néodyme est inclus dans de nombreuses formulations de titanate de baryum, utilisé comme diélectrique dans les revêtements et les condensateurs multicouches essentiel de l'équipement électronique.

Néodyme 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. Néodyme 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.

Néodyme est un Block F, Groupe 3, Période 6 élément. La configuration électronique est [Xe] 4f4 6s2. Dans sa forme élémentaire néodyme est le numéro CAS 7440-00-8. Le néodyme atome a un rayon de 181.4.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 Néodyme 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.

Néodyme a été découvert par Carl von Welsbach Aer en 1885.

French néodyme German Neodym Italian neodimio Portuguese Neodímio Spanish neodimio Swedish Neodym

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

Isotope
Masse atomique
Abondance% sur Terre
Nd-142
141.908
27.13
Nd-143
142.910
12.18
Nd-144
143.910
23.80
Nd-144
144.913
8.30
Nd-146
145.913
17.19
Nd-148
147.917
5.76
Nd-150
149.921
5.64

Néodyme Safety Data. The safety data for Néodyme 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 Néodyme (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
533.09 kJ mole-1
2nd Ionization Energy
1035.30 kJ mole-1
3rd Ionization Energy
2132.34 kJ mole-1

Conductivity. As to Néodyme 's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured in terms of electrical resistivity @ 20 ºC is 64 µOcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 1.14. The thermal conductivity of Néodyme is 16.5 W m-1 K-1.

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

Chaleur de Fusion
7.113 kJ mole-1
Chaleur de vaporisation
328 kJ mole-1
Chaleur d'atomisation
328.57 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
Nd 60 144.2 g.mole-1 1.14 7.0 g.cm-3 1024 °C 3074 °C 0.181 nm unknown) 533 kJ.mole-1

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Recent Research & Development for Néodyme

  • Use of luminescence probing for the study of the interaction of polytitanasiloxane with trivalent rare Earth ions.
    J Phys Chem B Condens Matter Mater Surf Interfaces Biophys. 2007 Jan 18;111(2):335-9.

  • Magnetic characterization of superparamagnetic nanoparticles pulled through model membranes.
    Biomagn Res Technol. 2007 Jan 4;5(1):1 [Epub ahead of print]

  • Potential interference of small Néodyme magnets with cardiac pacemakers and implantable cardioverter-defibrillators.
    Heart Rhythm. 2007 Jan;4(1):1-4. Epub 2006 Sep 16.

  • Malignant glaucoma after phacoemulsification: Treatment with diode laser cyclophotocoagulation.
    J Cataract Refract Surg. 2007 Jan;33(1):130-2.

  • Outcome of posterior capsulotomy in late capsular block syndrome with posterior capsular opacification.
    Clin Experiment Ophthalmol. 2006 Dec;34(9):866-9.

  • Optical absorption and NMR spectroscopic studies on paramagnetic Néodyme (III) complexes with beta-diketone and heterocyclic amines The environment effect on 4f-4f hypersensitive transitions.
    Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2006 Oct 13; [Epub ahead of print]

  • Barium induced modulation of NIR emission in a Néodyme cryptate complex.
    Chem Commun (Camb). 2006 Dec 28;(48):5048-50. Epub 2006 Oct 12.

  • Sensitized near-infrared lanthanide luminescence from Nd(III)- and Yb(III)-based cyclen-ruthenium coordination conjugates.
    Inorg Chem. 2006 Dec 11;45(25):10040-2.

  • Hyperopic shift in refraction associated with implantation of the single-piece Collamer intraocular lens.
    J Cataract Refract Surg. 2006 Dec;32(12):2110-2.

  • Cumulative Néodyme :YAG laser rates after bag-in-the-lens and lens-in-the-bag intraocular lens implantation: comparative study.
    J Cataract Refract Surg. 2006 Dec;32(12):2085-90.

 

 

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