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
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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.
Bore |
Bor |
Boro |
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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.
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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:
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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.
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Heat of Fusion |
22.2 kJ mol-1 |
Heat of Vaporization |
504.5 kJ mol-1 |
Heat of Atomization |
557.64 kJ mol-1 |
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