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Lanthan

Lanthan 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.

Lanthan ist das erste Element in den seltenen Erde oder Natur Serie. Es ist das Modell für alle anderen dreiwertigen seltenen Erden. Nach Cer ist es das zweite häufigste der seltenen Erden. Lanthan 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. Lanthan - reich an Natur Kompositionen wurden umfassend genutzt, für die Bekämpfung FCC Reaktionen in Katalysatoren, vor allem die Herstellung von niedrig Oktan Treibstoff für schwere Rohöl. Es wird im grünen Phosphore auf der Grundlage der Aluminat (La0.4Ce0.45Tb0.15) PO4. Lanthanoide zirconates und Lanthan Strontium Manganate werden für ihre katalytischen Eigenschaften und Leitfähigkeit und Lanthan Zirkonoxid stabilisiert hat nützlich elektrischen und mechanischen Eigenschaften. Lanthan die Fähigkeit zur Bindung mit Phosphaten in Wasser erzeugt zahlreiche Anwendungen in der Wasseraufbereitung. Es wird im Laser Kristalle auf der Grundlage der Yttrium - Lanthan - Fluorid (YLF) Komposition.

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

Lanthan ist ein Block F, Gruppe 3, Periode 6 Element. Die elektronische Konfiguration [Xe] 5d1 6s2. In seiner elementaren Form Lanthan 'n CAS-Nummer ist 7439-91-0. Die Lanthan Atom hat einen Radius von 187.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 Lanthan 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.

Lanthan wurde erstmals von Carl Mosander im Jahr 1839.

French lanthane German Lanthan Italian lantanio Portuguese Lantânio Spanish lantano Swedish Lantan

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

Isotope
Atomic Mass
% Abundance on Earth
La-138
137.907107
0.09
La-139
138.906348
99.91

Safety Data. The safety data for Lanthan 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 Lanthan (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
538.10 kJ mol-1
2nd Ionization Energy
1067.14 kJ mol-1
3rd Ionization Energy
1850.34 kJ mol-1

Conductivity. As to Lanthan 's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured as to electrical resistivity @ 20 ºC is 57 μΩcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 1.1. The thermal conductivity of Lanthan is 13.5 W m-1 K-1.

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

Heat of Fusion
10.04 kJ mol-1
Heat of Vaporization
402.1 kJ mol-1
Heat of Atomization
431.29 kJ mol-1

 
Formula Atomic Number Molecular Weight Electronegativity (Pauling) Density Melting Point
Boiling Point
Vanderwaals radius
Ionic radius Energy of first ionization
La 57 138.91 g.mol -1 1.1 6.18 g.cm-3 at 20 °C 826 °C Unknown °C 200.pm 0.104 nm (+3) 538.10 kJ.mol-1

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Recent Research & Development for Lanthan

  • Metal ion-dependent, reversible, protein filament formation by a designed beta-roll polypeptide. BMC Struct Biol. 2007 Oct 1;7(1):63 [Epub ahead of print]

  • Complex formation reactions of Lanthan(III), cerium(III), thorium(IV), dioxouranyl(IV) complexes with tricine. Ann Chim. 2007 Aug;97(8):759-70.

  • [Is Lanthan carbonate safer and more effective than calcium carbonate for hyperphosphatemia in dialysis patients?] G Ital Nefrol. 2007 Settembre-Ottobre;24(5):366. Italian.

  • Characterization of AtALMT1 Expression in Aluminum Inducible Malate Release and its Role for Rhizotoxic Stress Tolerance in Arabidopsis. Plant Physiol. 2007 Sep 20; [Epub ahead of print]

  • Development of heterogeneous base catalysts for biodiesel production. Bioresour Technol. 2007 Sep 18; [Epub ahead of print]

  • Emerging drugs for hyperphosphatemia. Expert Opin Emerg Drugs. 2007 Sep;12(3):355-65. Review.

  • Optimising the treatment of hyperphosphatemia and vascular calcification in chronic kidney disease. Expert Opin Emerg Drugs. 2007 Sep;12(3):341-3.

  • Poly(N-vinylcaprolactam-co-glycidyl methacrylate) Aqueous Microgels Labeled with Fluorescent LaF(3):Eu Nanoparticles. Langmuir. 2007 Oct 9;23(21):10793-10800. Epub 2007 Sep 14.

  • Effects of hyperosmotic stress on cultured airway epithelial cells. Cell Tissue Res. 2007 Nov;330(2):257-69. Epub 2007 Sep 4.

  • Structure and thermal decomposition of poly[[triaqua(mu(4)-oxydiacetato)Lanthan(III)] nitrate]. Acta Crystallogr C. 2007 Sep;63(Pt 9):m385-8. Epub 2007 Aug 9.

  • Structures and Spectroscopic Properties of Bis(phthalocyaninato) Yttrium and Lanthan Complexes: Theoretical Study Based on Density Functional Theory Calculations.
    J Phys Chem A Mol Spectrosc Kinet Environ Gen Theory. 2007 Jan 18;111(2):392-400.

  • Depolarization evoked by acetylcholine in mesenteric arteries of hypertensive rats attenuates endothelium-dependent hyperpolarizing factor.
    J Hypertens. 2007 Feb;25(2):345-359.

  • Bis(mu-3-nitrobenzene-1,2-dicarboxylato)-kappa(8)O(1),O(2):O(2),O(3);O(3),O(2):O(2),O(1)-bis[triaqua(2-carboxy-3-nitrobenzoato-kappa(2)O,O')Lanthan(III)] dihydrate.
    Acta Crystallogr C. 2007 Jan;63(Pt 1):m10-2. Epub 2006 Dec 12.

  • Theoretical Study on the Motion of a La Atom Inside a C(82) Cage.
    J Phys Chem A Mol Spectrosc Kinet Environ Gen Theory. 2007 Jan 11;111(1):167-169.

  • Lack of pendrin HCO3- transport elevates vestibular endolymphatic [Ca2+] by inhibition of acid-sensitive TRPV5 and TRPV6 channels.
    Am J Physiol Renal Physiol. 2007 Jan 2; [Epub ahead of print]

  • Effect of Lanthan ions (La3+) on ferritin-regulated antioxidant process under PEG stress.
    Biol Trace Elem Res. 2006 Nov;113(2):193-208.

  • Halotolerance is enhanced in carrot callus by sensing hypergravity: influence of calcium modulators and cytochalasin D.
    Protoplasma. 2006 Dec;229(2-4):149-54. Epub 2006 Dec 16..

  • Planar trimethylenemethane dianion chemistry of lanthanide metallocenes: synthesis, structure, density functional theory analysis, and reactivity of [(C5Me5)2Ln]2[mu-eta3:eta3-C(CH2)(3] Complexes.
    J Am Chem Soc. 2006 Dec 20;128(50):16178-89.

  • Incredulous effects of Lanthan?
    Toxicol Lett. 2006 Nov 10; [Epub ahead of print] No abstract available.

  • Collapse of spherical polyelectrolyte brushes in the presence of multivalent counterions.
    Phys Rev Lett. 2006 Oct 13;97(15):158301. Epub 2006 Oct 9.

 

 

 

 

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