Cerium 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.
Cer ist die häufigste der seltenen Erden. Es zeichnet sich durch chemisch mit zwei Valenz Staaten, die drei und vier Tochtergeschwülste ceric Staaten. Cerium ist als Metall und Verbindungen mit Reinheiten von 99% auf 99,999% (ACS Note in höchster Reinheit); Metalle in Form von Folien, Sputtern Ziel, und Stab, und Verbindungen, wie Submikron- und Nanopuder-Verarbeitung. Die ceric Staat ist die einzige nicht dreiwertigen seltenen Erden Ion stabil in wässrigen Lösungen. Es ist daher dringend sauer. Es ist auch ein starkes Oxydationsmittel. Die Tochtergeschwülste Staat ähnelt der anderen dreiwertigen seltenen Erden. Die zahlreichen kommerziellen Anwendungen für Cer gehören Metallurgie, Glas und Polieren von Glas, Keramik, Katalysatoren, und Phosphor. In Stahlherstellung es zu entfernen freien Sauerstoff und Schwefel durch Bildung von stabilen oxysulfides und indem die unerwünschte Spurenelemente, wie Blei und Antimon. Es gilt als die effektivste Glas Poliermittel für präzise optische Polieren. Es wird auch eingesetzt, um decolor Glas, indem sie in der Eisen- Eisen. Die Fähigkeit der Cer - dotiertes Glas zu blockieren, die ultraviolettes Licht ist, die bei der Herstellung von medizinischen Glaswaren und Raumfahrt Fenster. Es wird auch verwendet, um zu verhindern, Polymeren aus dunkler im Sonnenlicht und zu unterdrücken Verfärbung des Fernsehens Glas. Es ist für die optischen Komponenten um die Leistung zu verbessern. Cerium wird auch in einer Vielzahl von Keramik, einschließlich der Zahn- Kompositionen und als Stabilisator in der Phase Zirkonoxid - Produkten. Ceria-Based spielt mehrere Rollen Katalysator. In Katalysatoren handelt es sich dabei um ein Stabilisator für die hohe Fläche Aluminiumoxid, als Förderer des Wasser- Gas Verlagerung Reaktion, als Komponente Sauerstoff Lagerung und als Verstärker der NOX Verringerung der Fähigkeit Rhodium. Cer wird in die dominierende Katalysator für die Herstellung von Styrol aus ethylbenezene Styrol Bildung zu verbessern. Es wird in der FCC Katalysatoren, die Zeolithe werden sowohl katalytische Reaktivität im Reaktor und thermische Stabilität in der Regenerator.
Cerium 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. Cerium ist in löslicher einschließlich Chloride, Nitrate und Acetate. Diese Verbindungen hergestellt werden, sind auch Lösungen in bestimmten stoichiometries.
Cer ist ein Block F, Gruppe 3, Periode 6 Element. Die elektronische Konfiguration [Xe] 4f2 6s2. In seiner elementaren Form Cer's CAS-Nummer ist 7440-45-1. Die Cer Atom hat einen Radius von 182.5.pm und es ist, Van der Waals Radius ist 181.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 Cerium 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.
Cer wurde erstmals von W. von Hisinger 1903.
cérium |
Cer |
cerio |
Cério |
cerio |
Cerium |
Cerium Abundance. The following table shows the abundance of Cerium and each of its naturally occurring isotopes on Earth along with the atomic mass for each isotope.
Isotope |
Atomic Mass |
% Abundance on Earth |
Ce-136 |
135.907 |
0.19 |
Ce-137 |
136.908 |
Negligible |
Ce-138 |
137.906 |
0.25 |
Ce-139 |
138.907 |
Negligible |
Ce-140 |
139.905 |
88.48 |
Ce-141 |
140.908 |
Negligible |
Ce-142 |
141.909 |
11.08 |
Cerium Safety Data. The safety data for Cerium 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 Cerium (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 |
534.41 kJ mol-1 |
2nd Ionization Energy |
1046.87 kJ mol-1 |
3rd Ionization Energy |
1948.82 kJ mol-1 |
Conductivity. As to Cerium's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured in terms of electrical resistivity @ 20 ºC is 75 µOcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 1.12. The thermal conductivity of Cerium is 11.4 W m-1 K-1.
Thermal Properties of Cerium. The melting point and boiling point for Cerium 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 |
8.87 kJ mol-1 |
Heat of Vaporization |
398 kJ mol-1 |
Heat of Atomization |
423.4 kJ mol-1 |
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