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Boron
Boron Informationen, einschließlich Technische Daten, Safety Data und seine Eigenschaften, Forschung, Anwendungen und andere nützliche Fakten sind erörtert werden. Wissenschaftliche Fakten, wie die atomare Struktur, Ionisierungenergie, Fülle auf der Erde, Leitfähigkeit und thermischen Eigenschaften sind im Preis inbegriffen.

Bor hat eine Energie Bandlücke von 1,50 bis 1,56 eV auf, welches höher ist als die der entweder aus Silizium oder Germanium. Optische Eigenschaften gehören der Übertragung von Teilen der Infrarot. Bor ist eine schlechte Leitung von Strom bei Raumtemperatur, aber ein guter Dirigent bei hohen Temperaturen. Amorphes Bor wird in pyrotechnische Fackeln zu einer unverwechselbaren grünen Farbe, und in Raketen als Zünder Borsäure ist auch ein wichtiger Bor Verbindung mit wichtigen Märkten mit Textilwaren. Borverbindungen sind auch ausgiebig genutzt in der Herstellung von Borosilicatgläser. Das Isotop Bor - 10 ist als für Kernreaktoren, als Schutzschild für die nukleare Strahlung, und in Instrumente für die Erkennung von Neutronen. Bornitrid hat bemerkenswerte Eigenschaften und kann verwendet werden, um ein Material, so hart wie Diamant. Die Nitrid auch verhält sich wie ein elektrischer Isolator, sondern führt Wärmequellen, wie zum Beispiel ein Metall. Boron hat auch Schmierung Eigenschaften ähnlich wie Graphit. Die Hydride sind leicht oxidiert mit großer Energie Befreiung, und wurden für den Einsatz als studierte Rakete Brennstoffe. Die Nachfrage steigt für Bor Filamente, eine hohe Festigkeit, leichte Material vor allem für fortgeschrittene Beschäftigten der Luft- und Raumfahrt Strukturen Bor ist ähnlich wie Kohlenstoff in daß es hat eine Kapazität, um stabile kovalent gebundene molekularen Netzwerken. Bor ist als Verbindungen mit Reinheiten von 99% auf 99,9999% (ACS Note in höchster Reinheit).

Boron Tatsachen, einschließlich Aussehen, CAS #, und molekularen Formel und Sicherheit, Forschung und Eigenschaften sind

 

  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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Für viele spezifische Staaten, Formen und Formen auf dem Produkt Seiten, die auf der linken Seite. Elemental oder metallischen Formen gehören Pellets, Stab, Draht und Granulate für die Verdunstung Ausgangsmaterial. Nanopartikel Nanopulver und die extrem hohe Fläche, die Nanotechnologie Forschung und jüngsten Experimenten demonstrieren Funktion zur Schaffung neuer und einzigartigen Eigenschaften und Vorteile.

Oxide sind in Formen einschließlich Pulvern und dichten Pellets für die Verwendung als optische Beschichtung und dünnen Film. Oxide sind in der Regel unlöslich. Fluoride sind ein weiteres unlöslichen Form für Anwendungen, in denen Sauerstoff unerwünscht wie Metallurgie, der chemischen und physikalischen Aufdampfung und in Einige optische Beschichtungen. Boron ist in löslicher einschließlich Chloride, Nitrate und Acetate. Diese Verbindungen hergestellt werden, sind auch Lösungen in bestimmten stoichiometries.

Bor ist ein Block P, Gruppe 13, Periode 2 Element. Die elektronische Konfiguration [He] 2s2 2p1. In seiner elementaren Form Bor's CAS-Nummer ist 7440-42-8. Die Bor Atom hat einen Radius von 79.5.pm und es ist, Van der Waals Radius ist 200.pm.

Alle elementare Metalle, Verbindungen und Lösungen können synthetisiert werden in einer sehr hoher Reinheit (eg 99,999%) für Labor, fortgeschrittene elektronische, Metallurgie und optischen Materialien und andere hohe Technologie Vorteile. Information ist für einen stabilen (nicht radioaktiven) Isotopen. Organo - Metallic Boron Verbindungen sind löslich in organischen oder nicht wässrigen Lösungsmitteln. Siehe Analytical Services für Informationen über verfügbare zertifiziert chemischen und physikalischen Analyse Techniken wie MS - ICP, X-Ray Diffraction, PSD und Fläche (BET) Analyse.

Boron wurde erstmals von Sir Humphry Davy und J.L Gay-Lussac 1808.

French Bore German Bor Italian Boro Portuguese Boro Spanish Boro Swedish Bor

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

Isotope
Atomic Mass
% Abundance on Earth
B-10
10.0129370
19.9
B-11
11.0093055
80.1

Safety Data. The safety data for boron 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 Energie. Die Ionisierungenergie für boron (die am wenigsten Energie benötigt, um ein einzelnes Elektron aus dem Atom in seinem Grundzustand in der Gasphase) ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

1st Ionization Energy
800.64 kJ mol-1
2nd Ionization Energy
2427.09 kJ mol-1
3rd Ionization Energy
3659.78 kJ mol-1

Conductivity. As to boron's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured as to electrical resistivity @ 20 ºC is 1.8E+12 μΩcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 2.04. The thermal conductivity of boron is 27 W m-1 K-1.

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

Heat of Fusion
22.2 kJ mol-1
Heat of Vaporization
504.5 kJ mol-1
Heat of Atomization
557.64 kJ mol-1

 
Formula Atomic Number Molecular Weight Electronegativity (Pauling) Density Melting Point
Boiling Point
Vanderwaals radius
Ionic radius Energy of first ionization
B 5 10.81 g.mol -1 2.0 2.3 g.cm-3 at 20 °C 2076 °C 3927 °C 200.pm 0.027 nm 800.64 kJ.mol-1

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Recent Research & Development for Boron



  • Insertion reactions of dicyclohexylcarbodiimide with aminoboranes, -boryls and -borylenes. Dalton Trans. 2007 Oct 21;(39):4405-12. Epub 2007 Aug 8.

  • Boron Cluster Cations: Transition from Planar to Cylindrical Structures. Angew Chem Int Ed Engl. 2007 Oct 1; [Epub ahead of print] No abstract available.

  • Boron removal from geothermal waters by electrocoagulation. J Hazard Mater. 2007 Aug 19; [Epub ahead of print]

  • A universal equation for the emission range of x rays from bulk specimens. Microsc Microanal. 2007 Oct;13(5):354-7.

  • Synthesis and Hydrogen Sorption Properties of Carborane Based Metal-Organic Framework Materials. J Am Chem Soc. 2007 Sep 27; [Epub ahead of print]

  • Developmentally regulated membrane glycoproteins sharing antigenicity with rhamnogalacturonan II are not detected in nodulated boron deficient Pisum sativum. Plant Cell Environ. 2007 Nov;30(11):1436-43.

  • Boron templated catechol phosphines as bidentate ligands in silver complexes. Dalton Trans. 2007 Sep 21;(35):3906-13. Epub 2007 Jul 27.

  • Empirical Observations and Mechanistic Insights on the First Boron-Containing Chiral Selector for LC and Supercritical Fluid Chromatography. Anal Chem. 2007 Sep 25; [Epub ahead of print]

  • Boron neutron capture therapy in cancer: past, present and future. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2007 Jul;51(5):852-6.

  • Borate esters of the methyl d-glucopyranosides. Carbohydr Res. 2007 Sep 6; [Epub ahead of print] PMID: 17889842 [PubMed - as supplied by publisher]

  • Boron-Masking Strategy for the Selective Synthesis of Oligoarenes via Iterative Suzuki-Miyaura Coupling.
    J Am Chem Soc. 2007 Jan 31;129(4):758-9.

  • X-ray Photoelectron Spectroscopy and First Principles Calculation of BCN Nanotubes.
    J Am Chem Soc. 2007 Jan 23; [Epub ahead of print]

  • Synthesis and evaluation as MRI probe of the trifluoromethylated p-boronophenylalanine and its alcohol derivative.
    Bioorg Med Chem. 2007 Jan 10; [Epub ahead of print]

  • [Boron neutron capture therapy applied to undifferentiated thyroid carcinoma]
    Medicina (B Aires). 2006;66(6):569-73. Spanish.

  • Synthesis, Crystal Structure, and Properties of Two Modifications of MgB(12)C(2).
    Chemistry. 2007 Jan 19; [Epub ahead of print]

  • Unexpected stability of Al4H6: a borane analog?
    Science. 2007 Jan 19;315(5810):356-8.

  • Evaluation of pressure treated wood impact on landfill waste decomposition using a methane yield assay.
    Chemosphere. 2007 Jan 16; [Epub ahead of print]

  • Attacking boron nucleophiles: NMR properties of five-membered diazaborole rings.
    J Phys Chem A Mol Spectrosc Kinet Environ Gen Theory. 2007 Jan 25;111(3):419-21.

  • Variations in lithium target thickness and proton energy stability for the near-threshold (7)Li(p,n)(7)Be accelerator-based BNCT.
    Phys Med Biol. 2007 Feb 7;52(3):645-58. Epub 2007 Jan 10.

  • Boron Binding by a Siderophore Isolated from Marine Bacteria Associated with the Toxic Dinoflagellate Gymnodinium catenatum.
    J Am Chem Soc. 2007 Jan 24;129(3):478-479.

 

 

 

 

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