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Ruthenium Chloride
Ruthenium Target (vacuum melted)
Ruthenium
Ruthenium 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.

Ruthenium est membre du groupe du platine de métaux. Il est l'un des moyens les plus efficaces durcisseurs de platine et de palladium, et il est allié avec ces métaux à faire pour contacts électriques graves resistanant électronique et de l'usure de l'équipement de laboratoire. La résistance à la corrosion du titane est améliorée par l'addition au centuple de 0,1% de ruthénium. Il est aussi un catalyseur polyvalent. Le sulfure d'hydrogène peut être divisée par la lumière catalytique aqueuse à l'aide d'une suspension de particules de sulfure de cadmium chargés de dioxyde de ruthénium. Il est également convaincu d'avoir des applications pharmacologiques. Ruthenium 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.

Ruthenium 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. Ruthenium 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.

Ruthenium est un bloc D, groupe 8, Période 5 élément. La configuration électronique est [Kr] 4d7 5s1. Dans sa forme élémentaire ruthénium du numéro CAS est 7440-18-8. Le ruthénium atome a un rayon de 132.5.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 Ruthenium 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.

Ruthénium a été découvert par Karl Klaus en 1844.

Abundance. The following table shows

French ruthénium German Ruthenium Italian rutenio Portuguese Rutênio Spanish rutenio Swedish Rutenium

the abundance of ruthenium and each of its naturally occurring isotopes on Earth along with the atomic mass for each isotope.

Isotope
Masse atomique
Abondance% sur Terre
Ru-96
95.907598
5.52
Ru-98
97.905287
1.88
Ru-99
98.905939
12.7
Ru-100
99.904220
12.6
Ru-101
100.905582
17.0
Ru-102
101.904350
31.6
Ru-104
103.905430
18.7

Safety Data. The safety data for ruthenium 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 ruthenium (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
710.19 kJ mole-1
2 ème Ionisation énergie
1617.11 kJ mole-1
3 ème Ionisation énergie
2746.96 kJ mole-1

Conductivity. As to ruthenium's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured as to electrical resistivity @ 20 ºC is 7.6 μΩcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 2.2. The thermal conductivity of ruthenium is 117 W m-1 K-1.

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

Chaleur de Fusion
23.7 kJ mole-1
Chaleur de vaporisation
567 kJ mole-1
Chaleur d'atomisation
641.031 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
Ru 44 101.1 g.mole-1 2.2 12.2 g.cm-3 at 20 °C 2250 °C 4150 °C 200.pm unknown 710.19 kJ.mole-1

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Recent Research & Development for Ruthenium

  • Direct Imaging of Hexaamine-Ruthenium(III) in Domain Boundaries in Monolayers of Single-Stranded DNA.
    Langmuir. 2007 Jan 30;23(3):1410-3.

  • Differential Ionic Permeation of DNA-Modified Electrodes.
    J Phys Chem B Condens Matter Mater Surf Interfaces Biophys. 2007 Jan 25;111(3):663-8.

  • Two-Photon Absorption Properties of Iron(II) and Ruthenium(II) Trischelate Complexes of 2,2':4,4' ':4',4' ''-Quaterpyridinium Ligands.
    J Phys Chem A Mol Spectrosc Kinet Environ Gen Theory. 2007 Jan 25;111(3):472-478.

  • Ruthenium-Lewis Acid Catalyzed Asymmetric Diels-Alder Reactions between Dienes and alpha,beta-Unsaturated Ketones.
    Chemistry. 2007 Jan 17; [Epub ahead of print]

  • Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(ii) chemiluminescence enhanced by silver nanoparticles.
    Chem Commun (Camb). 2007 Jan 28;(4):395-7. Epub 2006 Oct 31.

  • [Retinal angiomatosis : Ocular manifestation of von Hippel-Lindau disease.]
    Ophthalmologe. 2007 Jan 12; [Epub ahead of print] German.

  • Asymmetric Hydrogenation of alpha-Chloro Aromatic Ketones Catalyzed by eta(6)-Arene/TsDPEN-Ruthenium(II) Complexes.
    Org Lett. 2007 Jan 18;9(2):255-257.

  • Quantum chemical study of the mechanism of ethylene elimination in silylative coupling of olefins.
    J Mol Model. 2007 Jan 10; [Epub ahead of print]

  • High Energy and Quantum Efficiency in Photoinduced Charge Separation.
    J Am Chem Soc. 2007 Jan 17;129(2):313-320.

  • Chemoselective Hydrogenation of Imides Catalyzed by Cp*Ru(PN) Complexes and Its Application to the Asymmetric Synthesis of Paroxetine.
    J Am Chem Soc. 2007 Jan 17;129(2):290-1.

 

 

 

 

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