American Elements
   



Products
Ytterbium
Ytterbium 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.

Ytterbium est appliqué à de nombreux amplificateurs à fibre à fibre optique et des technologies et des applications dans divers lasant. Ytterbium 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. Il a une seule bande d'absorption dominante à 985 dans l'infrarouge rendant utile dans le silicium photocellules de convertir directement l'énergie rayonnante à l'électricité. Ytterbium métal augmente sa résistance électrique lorsqu'ils sont soumis à de très fortes contraintes. Cette propriété est utilisé dans les jauges de stress pour la surveillance des déformations du sol tremblements de terre et des explosions nucléaires. Il est également utilisé dans le système de protection thermique sur le lien revêtements de nickel, de fer et d'autres métaux de transition alliage substrats.

Ytterbium 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. Ytterbium est disponible en formes solubles, y compris les chlorures, les nitrates et les acétates. Ces composés sont également fabriqués comme des solutions à des stœchiométries.

Ytterbium a 2 valence état, +2 +3. La configuration électronique est [Xe] 4f14 6s2. Dans sa forme métallique Ytterbium du numéro CAS 7440-64-4 est la norme et son état @ 20 º C, est un solide. Le Ytterbium atome a un rayon de 194 heures et son rayon, Van der Waals est inconnu. Sur le tableau périodique, est une Ytterbium Block F, Groupe 3, Période 6 élément.

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 Ytterbium 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.

Ytterbium a été découvert par Jean de Marignac en 1878.

French ytterbium German Ytterbium Italian itterbio Portuguese Itérbio Spanish yterbio Swedish Ytterbium

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

Isotope
Masse atomique
Abondance% sur Terre
Yb-168
167.934
100

Ytterbium Safety Data. The safety data for Ytterbium 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 Ytterbium (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
603.44 kJ mole-1
2nd Ionization Energy
1174.82 kJ mole-1
3rd Ionization Energy
2416.97 kJ mole-1

Conductivity. As to Ytterbium's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured in terms of electrical resistivity @ 20 ºC is 29 µOcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is non-detectable. The thermal conductivity of Ytterbium is 34.9 W m-1 K-1.

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

Chaleur de Fusion
9.2 kJ mole-1
Chaleur de vaporisation
159 kJ mole-1
Chaleur d'atomisation
152.8 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
Yb 70 173.04 g.mole-1 1.1 7 g.cm-3 at 20 °C 824 °C 1466 °C unknown unknown 602.4 kJ.mole-1

CATALOGUE PRODUIT Français opérations Submicroniques et nanopoudres Tolling Ultra haute pureté Sputtering Public Crystal Growth Rod, Plate, poudre, etc. Fleuret
 
© 2001-2007. American Elements U.S. Rest une marque déposée. Tous droits réservés.
Ce site Web et toutes les pages, des dessins, des concepts, des logos, des schémas de couleurs et présentes sont
Les droits de propriété des droits d'auteur et la propriété intellectuelle des éléments américains.

 

Recent Research & Development for Ytterbium

  • Lanthanide reagents in solid phase synthesis.
    Chem Soc Rev. 2006 Dec;35(12):1221-9. Epub 2006 Jun 28.

  • Second-harmonic generation of light at 544 and 272 nm from an ytterbium-doped distributed-feedback fiber laser.
    Opt Lett. 2007 Feb 1;32(3):268-70.

  • Synthesis, structure and oxidation of new ytterbium(ii) bis(phenolate) compounds and their catalytic activity towards epsilon-caprolactone.
    Dalton Trans. 2007 Jan 7;(1):143-53. Epub 2006 Nov 7.

  • Role of donor and secondary interactions in the structures and thermal properties of alkaline-earth and rare-earth metal pyrazolates.
    Inorg Chem. 2006 Dec 11;45(25):10329-37.

  • Lanthanide-transition metal carbonyl complexes: condensation of solvent-separated ion-pair compounds into extended structures.
    Inorg Chem. 2006 Dec 11;45(25):10115-25.

  • 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.

  • Quenching of IR luminescence of erbium, neodymium, and ytterbium beta-diketonate complexes by ligand C-H and C-D bonds.
    J Phys Chem B Condens Matter Mater Surf Interfaces Biophys. 2006 Dec 7;110(48):24476-9.

  • Heterobimetallic Zn(II)-Ln(III) phenylene-bridged schiff base complexes, computational studies, and evidence for singlet energy transfer as the main pathway in the sensitization of near-infrared Nd3+ luminescence.
    Inorg Chem. 2006 Nov 13;45(23):9315-25.

  • Experimental demonstration of novel end-pumping method for double-clad fiber devices.
    Opt Lett. 2006 Nov 15;31(22):3240-2.

  • Reactions of hypersilyl potassium with rare-earth metal bis(trimethylsilylamides): addition versus peripheral deprotonation.
    Inorg Chem. 2006 Oct 30;45(22):9085-95.

 

 

 

 

American Elements Products can also be sourced at these sites:
 
 
 
electronics-ee.com