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Praseodym

Praseodym 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.

Praseodym ähnelt den typischen dreiwertigen seltenen Erden, jedoch wird es ein 4 Zustand stabilisiert, wenn in einem Zirkonoxid Host. Praseodym 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. Das Element ist in den meisten aller Licht seltenen Erden Derivate. Es ist sehr wertvoll in Glas und Keramik Produktion als leuchtend gelben Pigment aufgrund seiner optimalen Reflexion bei 560 nm. Ein Großteil der Forschung liegt der Fokus auf der optischen Eigenschaften für den Einsatz in der Verstärkung von Telekommunikationsdiensten, einschließlich der als Agent des Dopings im Fluorid Fasern. Praseodym dotiertes Zirkonoxid ist ein potentieller Kathode für niedrige Temperatur Solid Oxide Fuel Cell. Es ist auch in den Szintillator für die medizinische CAT Scans.

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

Praseodym ist ein Block F, Gruppe 3, Periode 6 Element. Die elektronische Konfiguration [Xe] 4f3 6s2. In seiner elementaren Form Praseodym's CAS-Nummer ist 7440-10-0. The Praseodym atom has a radius of 182.pm and it's Van der Waals radius is is unknown. Die Praseodym Atom hat einen Radius von 182.pm und es ist, Van der Waals Radius ist, ist unbekannt.

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 Praseodym 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.

Praseodym wurde erstmals von v. Welsbach im Jahre 1885.

Frenchpraséodyme German Praseodym Italianpraseodimio Portuguese Prosedímio Spanishpraseodimio Swedish Praseodym

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

Isotope
Atomic Mass
% Abundance on Earth
Pr-141
140.908
100

Praseodym Safety Data. The safety data for Praseodym 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 Praseodym (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
527.20 kJ mol-1
2nd Ionization Energy
1017.93 kJ mol-1
3rd Ionization Energy
2086.41 kJ mol-1

Conductivity. As to Praseodym's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured in terms of electrical resistivity @ 20 ºC is 68 µOcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 1.13. The thermal conductivity of Praseodym is 12.5 W m-1 K-1.

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

Heat of Fusion
11.3 kJ mol-1
Heat of Vaporization
357 kJ mol-1
Heat of Atomization
356.69 kJ mol-1



 
Formula Atomic Number Molecular Weight Electronegativity (Pauling) Density Melting Point
Boiling Point
Vanderwaals radius
Ionic radius Energy of first ionization
Pr 59 140.91 g.mol -1 1.1 6.8 g.cm-3 at 20 °C 931 °C 3512 °C unknown 0.101 nm (+3) 522 kJ.mol-1

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Recent Research & Development for Praseodym

  • Structural Varieties in Heterobimetallic Lanthanide Disiloxanediolates: "Inorganic Metallocenes" versus In-Plane Metallacrowns. Inorg Chem. 2007 Oct 2; [Epub ahead of print]

  • Cross-sensitive rare-earth metal sensors based on bidentate neutral organophosphorus compounds and chlorinated cobalt dicarbollide. Anal Chim Acta. 2006 Jul 21;572(2):243-7. Epub 2006 May 27.

  • Crystallographic and vibrational spectroscopic studies of octakis(DMSO)lanthanoid(III) iodides. Inorg Chem. 2007 Sep 17;46(19):7731-41. Epub 2007 Aug 24.

  • Homoleptic Rare-Earth Metal(III) Tetramethylaluminates: Structural Chemistry, Reactivity, and Performance in Isoprene Polymerization. Chemistry. 2007 Jul 24; [Epub ahead of print]

  • Chemically immobilized single-stranded oligonucleotides on Praseodym oxide nanoparticles as an unlabeled DNA sensor probe using impedance. Angew Chem Int Ed Engl. 2007;46(21):3855-9. No abstract available.

  • Nuclear magnetic resonance and optical absorption spectroscopic studies on paramagnetic Praseodym(III) complexes with beta-diketone and heterocyclic amines. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2007 Sep;68(1):176-83. Epub 2006 Nov 21.

  • Modified rare earth semiconductor oxide as a new nucleotide probe. J Phys Chem B. 2006 Dec 28;110(51):25633-7.

  • Feasibility and safety of intra-coronary Beta irradiation with 144Ce/Pr for prevention of restenosis after percutaneous transluminal coronary angioplasty of in-stent restenotic lesions. Acute Card Care. 2006;8(4):217-23.

  • Studies on the sorption of Praseodym (III), holmium (III) and cobalt (II) from nitrate medium using TVEX-PHOR resin. J Hazard Mater. 2007 May 8;143(1-2):17-23. Epub 2006 Sep 1.

  • Weaning pig performance and faecal microbiota with and without in-feed addition of rare earth elements. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl). 2006 Oct;90(9-10):361-8.
  • Modified rare earth semiconductor oxide as a new nucleotide probe.
    J Phys Chem B Condens Matter Mater Surf Interfaces Biophys. 2006 Dec 28;110(51):25633-7.

  • Numerical analysis and experimental results of high-power Er/Pr:ZBLAN 2.7 microm fiber lasers with different pumping designs.
    Appl Opt. 2006 Sep 20;45(27):7118-25.

  • Synthesis, spectroscopic, thermal and antifungal studies on lanthanum(III) and Praseodym(III) derivatives of 1,1-diacetylferrocenyl hydrazones.
    Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2006 Sep;65(1):139-42. Epub 2006 Jul 28.

  • Photophysical properties of Praseodym complexes with aromatic carboxylic acids: Double light conversion both in ultraviolet and visible region.
    Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2006 Jun 2; [Epub ahead of print]

  • Self-assembly of PcOC8 and its sandwich lanthanide complex Pr(PcOC8)(2) with oligo(phenylene-ethynylene) molecules.
    J Phys Chem B Condens Matter Mater Surf Interfaces Biophys. 2005 Oct 27;109(42):19859-65.

  • Electronic and chemical properties of nanostructured cerium dioxide doped with Praseodym.
    J Phys Chem B Condens Matter Mater Surf Interfaces Biophys. 2005 Mar 31;109(12):5728-38.

  • Double fluorescence conversion in ultraviolet and visible region for some Praseodym complexes of aromatic carboxyates.
    J Fluoresc. 2006 Jul;16(4):495-500. Epub 2006 Jun 15.

  • Praseodym hydroxide and oxide nanorods and Au/Pr6O11 nanorod catalysts for CO oxidation.
    J Phys Chem B Condens Matter Mater Surf Interfaces Biophys. 2006 Feb 2;110(4):1614-20.

 

 

 

 

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