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Palladium
Palladium 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.

Palladium ist ein Mitglied der Gruppe von Platin Metallen. Es ist eine ausgezeichnete Hydrierung und Dehydrierung Katalysator. Es ist legierten und in der Schmuck. Das Metall wird in der Zahnmedizin, Uhrenmanufaktur, und in der chirurgischen Instrumenten und elektrischen Kontakten. Palladium 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.

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

Palladium ist ein Block D, Gruppe 10, Periode 5 Element. Die elektronische Konfiguration ist [Kr] 4d10. In seiner elementaren Form Palladium's CAS ist 03.05.7440. Die Palladium Atom hat einen Radius von 137.6.pm und es ist, Van der Waals Radius ist 163.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 Palladium 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.

Palladium wurde erstmals von William Wollaston 1803.

French Palladium German Palladium Italian Palladio Portuguese Paládio Spanish Paladio Swedish Palladium

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

Isotope
Atomic Mass
% Abundance on Earth
Pd-102
101.905608
1.02
Pd-104
103.904035
11.14
Pd-105
104.905084
22.33
Pd-106
105.903483
27.33
Pd-108
107.903894
26.46
Pd-110
109.90515
11.72

Safety Data. The safety data for palladium 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 palladium (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
804.39 kJ mol-1
2nd Ionization Energy
1874.72 kJ mol-1
3rd Ionization Energy
3177.28 kJ mol-1

Conductivity. As to palladium's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured as to electrical resistivity @ 20 ºC is 10.8 μΩcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 2.2. The thermal conductivity of palladium is 71.8 W m-1 K-1.

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

Heat of Fusion
17.2 kJ mol-1
Heat of Vaporization
361.5 kJ mol-1
Heat of Atomization
377.4 kJ mol-1

 
Formula Atomic Number Molecular Weight Electronegativity (Pauling) Density Melting Point
Boiling Point
Vanderwaals radius
Ionic radius Energy of first ionization
Pd 46 106.42 g.mol -1 2.2 11.9 g.cm-3 at 20 °C 1560 °C 2927 °C 163.pm 0.065 nm (+2) 804.39 kJ.mol-1

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Recent Research & Development for Palladium

  • Bulky Chiral Carbene Ligands and Their Application in the Palladium-Catalyzed Asymmetric Intramolecular alpha-Arylation of Amides. Angew Chem Int Ed Engl. 2007 Oct 2; [Epub ahead of print] No abstract available.

  • Consecutive palladium-catalyzed Hiyama-Heck reactions in aqueous media under ligand-free conditions. Chem Commun (Camb). 2007 Oct 21;(39):4056-8. Epub 2007 Jul 25.

  • Efficient and Practical Synthesis of 4(5)-Aryl-1H-imidazoles and 2,4(5)-Diaryl-1H-imidazoles via Highly Selective Palladium-Catalyzed Arylation Reactions. J Org Chem. 2007 Oct 2; [Epub ahead of print]

  • Zirconocene-Mediated Highly Regio- and Stereoselective Synthesis of Multisubstituted Olefins Starting from 1-Alkynylboronates. J Am Chem Soc. 2007 Oct 2; [Epub ahead of print]

  • Efficient and Convenient Heterogeneous Palladium-Catalyzed Regioselective Deuteration at the Benzylic Position. Chemistry. 2007 Oct 1; [Epub ahead of print]

  • Microwave-Assisted Palladium-Catalyzed Direct Arylation of 1,4-Disubstituted 1,2,3-Triazoles with Aryl Chlorides. Chem Asian J. 2007 Oct 1; [Epub ahead of print]

  • Dinuclear palladium(ii) complexes with bridging amidate ligands. Dalton Trans. 2007 Oct 21;(39):4399-404. Epub 2007 Sep 13.

  • "Oxidationless" Promotion of Rapid Palladium Redispersion by Oxygen during Redox CO/(NO+O(2)) Cycling. Angew Chem Int Ed Engl. 2007 Oct 1; [Epub ahead of print] No abstract available.

  • Synthesis of Spirocyclic C-Arylglycosides and -Ribosides by Ruthenium-Catalyzed Cycloaddition. Chem Asian J. 2007 Sep 28; [Epub ahead of print]

  • The Electronic Structure of the Tris(ethylene) Complexes [M(C(2)H(4))(3)] (M=Ni, Pd, and Pt): A Combined Experimental and Theoretical Study. Chemistry. 2007 Sep 28; [Epub ahead of print] <Br>

  • Growth of colloidal gold nanostars and nanowires induced by palladium doping.
    Langmuir. 2007 Jan 30;23(3):1496-9.

  • Synthesis of Iron Nanoparticles via Chemical Reduction with Palladium Ion Seeds.
    Langmuir. 2007 Jan 30;23(3):1419-26.

  • Dosimetric parameters as predictive factors for biochemical control in patients with higher risk prostate cancer treated with Pd-103 and supplemental beam radiation.
    Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2007 Feb 1;67(2):342-6.

  • Structural study of four complexes of the M-N(2)S(2) type derived from diethylphenylazothioformamide and the metals palladium, platinum, copper and nickel.
    Acta Crystallogr B. 2007 Feb;63(Pt 1):151-6. Epub 2007 Jan 15.

  • Structure determination of di-mu-hydroxo-bis[(2-(2-pyridyl)phenyl-kappa(2)N,C(1))palladium(II)] by X-ray powder diffractometry.
    Acta Crystallogr B. 2007 Feb;63(Pt 1):75-80. Epub 2007 Jan 15.

  • Electric field-induced modification of magnetism in thin-film ferromagnets.
    Science. 2007 Jan 19;315(5810):349-51.

  • Facile Aqueous-Phase Synthesis of Uniform Palladium Nanoparticles of Various Shapes and Sizes.
    Small. 2007 Jan 18; [Epub ahead of print] No abstract available.

  • Intermolecular chirality transfer from silicon to carbon: interrogation of the two-silicon cycle for pd-catalyzed hydrosilylation by stereoisotopochemical crossover.
    J Am Chem Soc. 2007 Jan 24;129(3):502-3.

  • Low-Temperature Heck Reactions of Axially Chiral o-Iodoacrylanilides Occur with Chirality Transfer: Implications for Catalytic Asymmetric Heck Reactions.
    J Am Chem Soc. 2007 Jan 24;129(3):494-5.

  • Synthesis and reactivity studies of palladium(II) complexes containing the N-phosphorylated iminophosphorane-phosphine ligands Ph2PCH2P{=NP(=O)(OR)2}Ph2 (R=Et, Ph): application to the catalytic synthesis of 2,3-dimethylfuran.
    Dalton Trans. 2006 Dec 21;(47):5593-604. Epub 2006 Oct 10.

 

 

 

 

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