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Tellure 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.

Tellure est un semi-conducteur de type p, et montre une plus grande conductivité dans certaines directions, en fonction de l'alignement des atomes. Il est cultivé en forme cristalline avec d'autres éléments tels que l'indium tellurure. Sa conductivité augmente légèrement à l'exposition à la lumière. Tellure améliore l'usinabilité du cuivre et l'acier inoxydable, et son adjonction à entraîner une diminution de l'action corrosive de l'acide sulfurique sur le plomb et améliore sa force et sa dureté. Tellure est utilisée comme ingrédient de base dans les détonateurs, et est ajouté à la fonte de refroidissement. Tellure est utilisé dans la céramique. Tellurure de bismuth a été utilisé dans des dispositifs thermoélectriques. Tellure 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.

Tellure 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. Tellure 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.

Tellure est un bloc P, le groupe 16, Période 5 élément. La configuration électronique est [Kr] 4d10 5s2 5p4. Dans sa forme élémentaire du tellure est numéro CAS 13494-80-9. Le tellure atome a un rayon de 143.2.pm et son rayon, Van der Waals est 206.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 Tellure 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.

Tellure a été découvert par Franz Muller von Reichenstein en 1782.

French Tellure German Tellur Italian Tellurio Portuguese Telúrio Spanish Teluro Swedish Tellur

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

Isotope
Masse atomique
Abondance% sur Terre
Te-120
119.90402
0.10
Te-122
121.903047
2.60
Te-123
122.904273
0.91
Te-124
123.902819
4.82
Te-125
124.904425
7.14
Te-126
125.903306
18.95
Te-128
127.904461
31.69
Te-130
129.906223
33.80

Safety Data. The safety data for Tellure 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 Tellure (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
869.3 kJ mole-1
2 ème Ionisation énergie
1794.64 kJ mole-1
3 ème Ionisation énergie
2697.75 kJ mole-1

Conductivity. As to Tellure's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured as to electrical resistivity @ 20 ºC is 436000 μΩcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 2.1. The thermal conductivity of Tellure is 2.35 W m-1 K-1.

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

Chaleur de Fusion
13.5 kJ mole-1
Chaleur de vaporisation
104.6 kJ mole-1
Chaleur d'atomisation
- 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
Te 52 127.6 g.mole-1 2.1 6.24 g.cm-3 at 20 °C 450 °C 1390 °C 206.pm 0.221 nm (-2) ; 0.089 (+4) 869.30 kJ.mole-1

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Recent Research & Development for Tellure

  • Large scale synthesis of highly pure single crystalline Tellure nanowires by thermal evaporation method.
    J Nanosci Nanotechnol. 2006 Nov;6(11):3380-3.

  • Telluroxides exhibit hydrolysis capacity.
    J Org Chem. 2007 Jan 19;72(2):606-9.

  • A general in situ hydrothermal rolling-up formation of one-dimensional, single-crystalline lead telluride nanostructures.
    Small. 2005 Mar;1(3):349-54.

  • Catalases Are NAD(P)H-Dependent Tellurite Reductases.
    PLoS ONE. 2006 Dec 20;1:e70.

  • Vaporization thermodynamic studies by high-temperature mass spectrometry on some three-phase regions over the MnO-TeO2 binary line in the Mn-Te-O ternary system.
    J Phys Chem A Mol Spectrosc Kinet Environ Gen Theory. 2006 Dec 28;110(51):13705-11.

  • Synthesis, properties, and reactions of a series of stable dialkyl-substituted silicon-chalcogen doubly bonded compounds.
    J Am Chem Soc. 2006 Dec 27;128(51):16914-20.

  • A new binary compound for the production of (124)I via the (124)Te(p,n)(124)I reaction.
    Appl Radiat Isot. 2006 Dec 13; [Epub ahead of print]

  • Bismuth telluride (Bi2Te3) nanowires: synthesis by cyclic electrodeposition/stripping, thinning by electrooxidation, and electrical power generation.
    Langmuir. 2006 Dec 5;22(25):10564-74.

  • Tellure adatoms as an in-situ surface probe of (111) two-dimensional domains at platinum surfaces.
    Langmuir. 2006 Dec 5;22(25):10329-37.

  • Pure white-light emission of nanocrystal-polymer composites.
    Chemphyschem. 2006 Dec 11;7(12):2492-6. No abstract available.

 

 

 

 

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