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Praséodyme
Praséodyme 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.

Praséodyme typique ressemble à la trivalents terres rares, mais il va présenter un état 4 lorsque zircone stabilisée à un hôte. Praséodyme 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. L'élément se trouve dans la plupart des terres rares lumière tous les produits dérivés. Il est très apprécié en verre et en céramique pour la production de pigments jaune vif en raison de son optimale réflectance à 560 milles marins. Beaucoup de recherches sont faites sur ses propriétés optiques pour une utilisation dans l'amplification des systèmes de télécommunication, y compris comme agent de dopage dans le fluorure de fibres. Praséodyme dopés zircone est un potentiel cathodique basse température pour Solid Oxide Fuel Cell. Il est également utilisé dans le scintillateur tomodensitométries des fins médicales.

Praséodyme 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 Praséodyme 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. Praséodyme 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.

Praséodyme est un Block F, Groupe 3, Période 6 élément. La configuration électronique est [Xe] 4f3 6s2. Dans sa forme élémentaire praséodyme est le numéro CAS 7440-10-0. Le praséodyme atome a un rayon de 182.pm et il est, Van der Waals est le rayon 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 Praséodyme 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.

Praséodyme a été découverte pour la première fois par von Welsbach en 1885.

Frenchpraséodyme German Praseodym Italianpraseodimio Portuguese Prosedímio Spanishpraseodimio Swedish Praseodym

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

Isotope
Masse atomique
Abondance% sur Terre
Pr-141
140.908
100

Praséodyme Safety Data. The safety data for Praséodyme 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 Praséodyme (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
527.20 kJ mole-1
2nd Ionization Energy
1017.93 kJ mole-1
3rd Ionization Energy
2086.41 kJ mole-1

Conductivity. As to Praséodyme's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured in terms of electrical resistivity @ 20 ºC is 68 µOcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 1.13. The thermal conductivity of Praséodyme is 12.5 W m-1 K-1.

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

Chaleur de Fusion
11.3 kJ mole-1
Chaleur de vaporisation
357 kJ mole-1
Chaleur d'atomisation
356.69 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
Pr 59 140.91 g.mole-1 1.1 6.8 g.cm-3 at 20 °C 931 °C 3512 °C unknown 0.101 nm (+3) 522 kJ.mole-1

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Recent Research & Development for Praséodyme

  • Modified rare earth semiconductor oxide as a new nucleotide probe.
    J Phys Chem B Condens Matter Mater Surf Interfaces Biophys. 2006 Dec 28;110(51):25633-7.

  • Studies on the sorption of Praséodyme (III), holmium (III) and cobalt (II) from nitrate medium using TVEX-PHOR resin.
    J Hazard Mater. 2006 Sep 1; [Epub ahead of print]

  • Weaning pig performance and faecal microbiota with and without in-feed addition of rare earth elements.
    J Anim Physiol Anim Nutr (Berl). 2006 Oct;90(9-10):361-8.

  • Numerical analysis and experimental results of high-power Er/Pr:ZBLAN 2.7 microm fiber lasers with different pumping designs.
    Appl Opt. 2006 Sep 20;45(27):7118-25.

  • Synthesis, spectroscopic, thermal and antifungal studies on lanthanum(III) and Praséodyme(III) derivatives of 1,1-diacetylferrocenyl hydrazones.
    Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2006 Sep;65(1):139-42. Epub 2006 Jul 28.

  • Photophysical properties of Praséodyme complexes with aromatic carboxylic acids: Double light conversion both in ultraviolet and visible region.
    Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2006 Jun 2; [Epub ahead of print]

  • Self-assembly of PcOC8 and its sandwich lanthanide complex Pr(PcOC8)(2) with oligo(phenylene-ethynylene) molecules.
    J Phys Chem B Condens Matter Mater Surf Interfaces Biophys. 2005 Oct 27;109(42):19859-65.

  • Electronic and chemical properties of nanostructured cerium dioxide doped with Praséodyme.
    J Phys Chem B Condens Matter Mater Surf Interfaces Biophys. 2005 Mar 31;109(12):5728-38.

  • Double fluorescence conversion in ultraviolet and visible region for some Praséodyme complexes of aromatic carboxyates.
    J Fluoresc. 2006 Jul;16(4):495-500. Epub 2006 Jun 15.

  • Praséodyme hydroxide and oxide nanorods and Au/Pr6O11 nanorod catalysts for CO oxidation.
    J Phys Chem B Condens Matter Mater Surf Interfaces Biophys. 2006 Feb 2;110(4):1614-20.

 

 

 

 

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