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Antimon

Antimon 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.

Antimon findet Verwendung in der Halbleitertechnik für die Infrarot- Detektoren, Dioden und Hall - Effekt Geräte in kristalline Strukturen, wie Antimon Gallium Antimon und Tellur. Antimon ist jedoch eine schlechte Leiter von Wärme und Strom. Es erhöht die Härte und mechanische Festigkeit von Blei. Dies hat Anwendungen in Batterien, vorgespannten Legierungen, Kleinwaffen und Leuchtspurmunition und Kabel Ummantelung. Antimon Verbindungen sind für die Herstellung von Verbindungen Flamme Luftschalldämmung, Farben, Keramik Emaille, Glas, Keramik und Glasuren. Antimon 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.

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

Antimon ist ein Block P, Gruppe 15, Periode 5 Element. Die elektronische Konfiguration ist [Kr] 4d10 5s2 5p3. In seiner elementaren Form Antimon's CAS-Nummer ist 7440-36-0. Die Antimon Atom hat einen Radius von 145.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 Antimon 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.

Antimon wurde erstmals von Early Man.

French Antimoine German Antimon Italian Antimonio Portuguese Antimônio Spanish Antimonio Swedish Antimon

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

Isotope
Atomic Mass
% Abundance on Earth
Sb-121
120.903818
57.36
Sb-123
122.904216
42.64

Safety Data. The safety data for Antimon 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 Antimon (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
830.59 kJ mol-1
2nd Ionization Energy
1594.96 kJ mol-1
3rd Ionization Energy
2441.10 kJ mol-1

Conductivity. As to Antimon's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured as to electrical resistivity @ 20 ºC is 39 μΩcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 2.05. The thermal conductivity of Antimon is 24.3 W m-1 K-1.

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

Heat of Fusion
20.9 kJ mol-1
Heat of Vaporization
165.8 kJ mol-1
Heat of Atomization
262.04 kJ mol-1

 
Formula Atomic Number Molecular Weight Electronegativity (Pauling) Density Melting Point
Boiling Point
Vanderwaals radius
Ionic radius Energy of first ionization
Sb 51 121.75 g.mol -1 1.9 6.684 g.cm-3 at 20 °C 631 °C 1380 °C 200.pm 0.245 nm (-3) ; 0.062 (+5) ; 0.076 (+3) 830.59 kJ.mol-1

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Recent Research & Development for Antimon

  • Simultaneous speciation of inorganic selenium and Antimon in water samples by electrothermal vaporization inductively coupled plasma mass spectrometry following selective cloud point extraction. Water Res. 2007 Sep 11; [Epub ahead of print]

  • An Antimon analogue of the molecular magnet [V15As6O42(H2O)]6-. Dalton Trans. 2007 Aug 14;(30):3221-3. Epub 2007 Jul 6.

  • Pharmacovigilance in kala-azar patients with severe thrombocytopenia caused by sodium Antimon gluconate & miltefosine. Indian J Med Res. 2007 Jul;126(1):73-5.

  • Mucosal leishmaniasis Current scenario and prospects for treatment. Acta Trop. 2007 Aug 19; [Epub ahead of print]

  • Oral pentoxifylline and pentavalent Antimon for treatment of leishmaniasis: promising but inconclusive evidence of superiority, compared with Antimon monotherapy. Clin Infect Dis. 2007 Oct 15;45(8):1104; author reply 1005-6. No abstract available.

  • Cryo-SEM studies of latex/ceramic nanoparticle coating microstructure development. J Colloid Interface Sci. 2007 Jul 27; [Epub ahead of print]

  • Synthesis, Structural Characterization, and Biological Studies of New Antimon(III) Complexes with Thiones. The Influence of the Solvent on the Geometry of the Complexes. Inorg Chem. 2007 Sep 13; [Epub ahead of print]

  • Ab initio calculations on low-lying electronic states of SbO(2) (-) and Franck-Condon simulation of its photodetachment spectrum. J Chem Phys. 2007 Sep 7;127(9):094306.

  • Low efficacy of azithromycin to treat cutaneous leishmaniasis in Manaus, AM, Brazil. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 2007 Aug;49(4):235-238.

  • Analytical procedure for the simultaneous voltammetric determination of trace metals in food and environmental matrices. Critical comparison with atomic absorption spectroscopic measurements. Ann Chim. 2007 Mar-Apr;97(3-4):141-5

  • Molecular mechanisms of Antimon resistance in Leishmania.
    J Med Microbiol. 2007 Feb;56(Pt 2):143-53.

  • Speciation analysis of Antimon in extracts of size-classified volcanic ash by HPLC-ICP-MS.
    Anal Bioanal Chem. 2007 Jan 23; [Epub ahead of print]

  • Pharmacokinetics of Antimon in children treated for leishmaniasis with meglumine antimoniate.
    J Infect Dis. 2007 Feb 15;195(4):602-8. Epub 2007 Jan 11.

  • Circulating nitric oxide and C-reactive protein levels in Indian kala azar patients: Correlation with clinical outcome.
    Clin Immunol. 2007 Jan 8; [Epub ahead of print]

  • Use of handheld X-ray fluorescence spectrometry units for identification of arsenic in treated wood.
    Environ Pollut. 2007 Jan 19; [Epub ahead of print]

  • Prevention of aneuploidy by S-adenosyl-methionine in human cells treated with sodium arsenite.
    Mutat Res. 2006 Dec 27; [Epub ahead of print]

  • Arsenic bioaccessibility and speciation in clams and seaweed from a contaminated marine environment.
    Mar Pollut Bull. 2007 Jan 20; [Epub ahead of print]

  • Effects of the plant flavonoids silymarin and quercetin on arsenite-induced oxidative stress in CHO-K1 cells.
    Food Chem Toxicol. 2006 Dec 13; [Epub ahead of print]

  • Effect of arsenic on photosynthesis, growth and yield of five widely cultivated rice (Oryza sativa L.) varieties in Bangladesh.
    Chemosphere. 2007 Jan 18; [Epub ahead of print]

  • Arsenic recovery from water containing arsenite and arsenate ions by hydrothermal mineralization.
    J Hazard Mater. 2006 Dec 15; [Epub ahead of print]

 

 

 

 

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