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Ammonium Dichromate
Chrom 2-Ethylhexanoate
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Chrom Acetylaceton
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Chrom Chloride Solution
Chrom Nitrate
Chrom Nitrate Solution
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Chrom Sulfate
Chrom Sulfate Solution
Potassium Dichromate

Chrom

Chrom 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.

Chrom ist extrem widerstandsfähig gegen Korrosion. Dies hat dazu geführt, dass seine Verwendung in zahlreichen Legieren und Stahl erzeugenden Anwendungen. Wenn Chrom wird auf Glas oder Keramik Glasuren, sie erzeugt eine brillante grün. Chrom 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. Es wird auch als eine Farbe Pigment für diesen Zweck. In letzter Zeit haben chromites bildeten die Grundlage für die Kathode Kompositionen für Sauerstoff Generation und Brennstoffzelle.

Chrom 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. Chrom ist in löslicher einschließlich Chloride, Nitrate und Acetate. Diese Verbindungen hergestellt werden, sind auch Lösungen in bestimmten stoichiometries.

Chrom ist ein Block D, Gruppe 6, Periode 4 Element. Die elektronische Konfiguration [Ar] 3d5 4s143. In seiner elementaren Form Chrom's CAS-Nummer ist 7440-47-3. Die Chrom Atom hat einen Radius von 124.9.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 Chrom 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.

Chrom wurde erstmals von Anders Ekeberg im Jahr 1802.

French chrome German Chrom Italian cromo Portuguese Crômo Spanish cromo Swedish Krom

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

Isotope
Atomic Mass
% Abundance on Earth
Cr-50
49.946050
4.35
Cr-52
51.940512
83.79
Cr-53
52.940654
9.50
Cr-54
53.938885
2.37

Safety Data. The safety data for Chrom 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 Chrom (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
652.87 kJ mol-1
2nd Ionization Energy
1590.64 kJ mol-1
3rd Ionization Energy
2987.21 kJ mol-1

Conductivity. As to Chrom's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured as to electrical resistivity @ 20 ºC is 12.9 μΩcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 1.66. The thermal conductivity of Chrom is 93.7 W m-1 K-1.

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

Heat of Fusion
15.3 kJ mol-1
Heat of Vaporization
341.8 kJ mol-1
Heat of Atomization
394.51 kJ mol-1

 
Formula Atomic Number Molecular Weight Electronegativity (Pauling) Density Melting Point
Boiling Point
Vanderwaals radius
Ionic radius Energy of first ionization
Cr 24 51.996 g.mol -1 1.6 7.19 g.cm-3 at 20 °C 1907 °C 2672 °C 200.pm 0.061 nm (+3) ; 0.044 nm (+6) 652.87 kJ.mol-1

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Recent Research & Development for Chrom

  • A Custom-Made Sealing Screw Cap for a Closed, Hollow Obturator. J Craniofac Surg. 2007 Sep;18(5):1138-1141.


  • Effect of Arsenic and Chrom on the Serum Amino-Transferases Activity in Indian Major Carp, Labeo rohita. Int J Environ Res Public Health. 2007 Sep;4(3):224-7.

  • Biosorption characteristics of copper (II), Chrom (III), nickel (II), and lead (II) from aqueous solutions by Chara sp. and Cladophora sp. Water Environ Res. 2007 Sep;79(9):1000-5.

  • Photocatalytic reduction of hexavalent Chrom and degradation of di-n-butyl phthalate in aqueous TiO2 suspensions under ultraviolet light irradiation. Environ Technol. 2007 Sep;28(9):1055-61.

  • Cardiovascular effects of fine particulate matter components in highway patrol officers. Inhal Toxicol. 2007;19 Suppl 1:99-105.

  • Caulobacter crescentus as a whole cell uranium biosensor. Appl Environ Microbiol. 2007 Sep 28; [Epub ahead of print]

  • Genotypic and environmental variation in Chrom, cadmium and lead concentrations in rice. Environ Pollut. 2007 Sep 28; [Epub ahead of print]

  • Chrom(III) removal from water and wastewater using a carboxylate-functionalized cation exchanger prepared from a lignocellulosic residue. J Colloid Interface Sci. 2007 Aug 30; [Epub ahead of print]

  • Electronic and vibrational spectroscopy of cis-beta-[CrCl(2)(1,4,7,11-tetrazaundecane)Chrom(III) perchlorate. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2007 Aug 21; [Epub ahead of print]

  • Treatment of a patient with metal hypersensitivity after orthognathic surgery. Angle Orthod. 2007 Sep;77(5):923-30.

  • Metal Fractionation Study on Bed Sediments of Lake Nainital, Uttaranchal, India.
    Environ Monit Assess. 2007 Jan 23; [Epub ahead of print]

  • Element analysis in femur of diabetic osteoporosis model by SRXRF microprobe.
    Micron. 2006 Oct 12; [Epub ahead of print]

  • Metal levels in blood, muscle and liver of water snakes (Nerodia spp.) from New Jersey, Tennessee and South Carolina.
    Sci Total Environ. 2007 Jan 17; [Epub ahead of print]

  • Assessment of the historical trace metal contamination of sediments in the Elizabeth River, Virginia.
    Mar Pollut Bull. 2007 Jan 17; [Epub ahead of print]

  • Extracellular distribution volumes of hydrophilic solutes used to measure the glomerular filtration rate: comparison between Chrom-51-EDTA and iohexol.
    Physiol Meas. 2007 Feb;28(2):223-34. Epub 2007 Jan 19.

  • The role of metal ion binding in generating 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine from the nucleoside 2'-deoxyguanosine and the nucleotide 2'-deoxyguanosine-5'-monophosphate.
    J Inorg Biochem. 2006 Nov 30; [Epub ahead of print]

  • Linkage Effects of Chrom(III) Acetylacetonato Units on Chiral Induction of Liquid Crystal Phases.
    J Phys Chem B Condens Matter Mater Surf Interfaces Biophys. 2007 Jan 25;111(3):521-526.

  • Catalytic Enantioselective Allenylation Reactions of Aldehydes with Tethered Bis(8-quinolinolato) (TBOx) Chrom Complex.
    J Am Chem Soc. 2007 Jan 24;129(3):496-7.

  • Chrom-Carbyne Complexes: Intermediates for Organic Synthesis.
    Angew Chem Int Ed Engl. 2007 Jan 17; [Epub ahead of print] No abstract available.

  • Determination of arsenic, cadmium, cobalt, Chrom, lead, molybdenum, nickel, and selenium in fertilizers by microwave digestion and inductively coupled plasma-optical emission spectrometry detection: collaborative study.
    J AOAC Int. 2006 Nov-Dec;89(6):1447-66.

 

 

 

 

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