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Palladium
Palladium 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.

Palladium est un membre du groupe du platine de métaux. Il s'agit d'un excellent hydrogénation et déshydrogénation catalyseur. Il est allié et utilisés en joaillerie. Le métal est utilisé en médecine dentaire, horlogerie, et en faire des instruments chirurgicaux et les contacts électriques. Palladium 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.

Palladium 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. Palladium 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.

Palladium est un bloc D, groupe 10, Période 5 élément. La configuration électronique est [Kr] 4d10. Dans sa forme élémentaire de palladium est le numéro CAS 7440-05-3. L'atome de palladium a un rayon de 137.6.pm et son rayon, Van der Waals est 163.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 Palladium 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.

Palladium a été découverte par William Wollaston en 1803.

French Palladium German Palladium Italian Palladio Portuguese Paládio Spanish Paladio Swedish Palladium

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

Isotope
Masse atomique
Abondance% sur Terre
Pd-102
101.905608
1.02
Pd-104
103.904035
11.14
Pd-105
104.905084
22.33
Pd-106
105.903483
27.33
Pd-108
107.903894
26.46
Pd-110
109.90515
11.72

Safety Data. The safety data for palladium 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 palladium (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
804.39 kJ mole-1
2 ème Ionisation énergie
1874.72 kJ mole-1
3 ème Ionisation énergie
3177.28 kJ mole-1

Conductivity. As to palladium's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured as to electrical resistivity @ 20 ºC is 10.8 μΩcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 2.2. The thermal conductivity of palladium is 71.8 W m-1 K-1.

Thermal Properties. The melting point and boiling point for palladium 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
361.5 kJ mole-1
Chaleur d'atomisation
377.4 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
Pd 46 106.42 g.mole-1 2.2 11.9 g.cm-3 at 20 °C 1560 °C 2927 °C 163.pm 0.065 nm (+2) 804.39 kJ.mole-1

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Recent Research & Development for Palladium

  • Growth of colloidal gold nanostars and nanowires induced by palladium doping.
    Langmuir. 2007 Jan 30;23(3):1496-9.

  • Synthesis of Iron Nanoparticles via Chemical Reduction with Palladium Ion Seeds.
    Langmuir. 2007 Jan 30;23(3):1419-26.

  • Dosimetric parameters as predictive factors for biochemical control in patients with higher risk prostate cancer treated with Pd-103 and supplemental beam radiation.
    Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2007 Feb 1;67(2):342-6.

  • Structural study of four complexes of the M-N(2)S(2) type derived from diethylphenylazothioformamide and the metals palladium, platinum, copper and nickel.
    Acta Crystallogr B. 2007 Feb;63(Pt 1):151-6. Epub 2007 Jan 15.

  • Structure determination of di-mu-hydroxo-bis[(2-(2-pyridyl)phenyl-kappa(2)N,C(1))palladium(II)] by X-ray powder diffractometry.
    Acta Crystallogr B. 2007 Feb;63(Pt 1):75-80. Epub 2007 Jan 15.

  • Electric field-induced modification of magnetism in thin-film ferromagnets.
    Science. 2007 Jan 19;315(5810):349-51.

  • Facile Aqueous-Phase Synthesis of Uniform Palladium Nanoparticles of Various Shapes and Sizes.
    Small. 2007 Jan 18; [Epub ahead of print] No abstract available.

  • Intermolecular chirality transfer from silicon to carbon: interrogation of the two-silicon cycle for pd-catalyzed hydrosilylation by stereoisotopochemical crossover.
    J Am Chem Soc. 2007 Jan 24;129(3):502-3.

  • Low-Temperature Heck Reactions of Axially Chiral o-Iodoacrylanilides Occur with Chirality Transfer: Implications for Catalytic Asymmetric Heck Reactions.
    J Am Chem Soc. 2007 Jan 24;129(3):494-5.

  • Synthesis and reactivity studies of palladium(II) complexes containing the N-phosphorylated iminophosphorane-phosphine ligands Ph2PCH2P{=NP(=O)(OR)2}Ph2 (R=Et, Ph): application to the catalytic synthesis of 2,3-dimethylfuran.
    Dalton Trans. 2006 Dec 21;(47):5593-604. Epub 2006 Oct 10.

 

 

 

 

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