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Tellur

Tellur 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.

Tellur ist ein p-type Halbleiter, und zeigt eine größere Leitfähigkeit in bestimmten Richtungen, abhängig von der Ausrichtung der Atome. Es ist gewachsen in kristalliner Form mit anderen Elementen wie Indium Empfindlichkeit. Seine Leitfähigkeit steigt leicht mit der Exposition gegenüber Licht. Tellur verbessert die Bearbeitbarkeit von Kupfer und Edelstahl, und der Zusatz zu führen sinkt die zersetzende Wirkung von Schwefelsäure auf Blei und verbessert ihre Stärke und Härte. Tellur wird als grundlegende Bestandteile in der Sprengarbeiten Mützen, und wird in Gusseisen für Chill. Tellur wird in der Keramik. Bismut Empfindlichkeit wurde in thermoelektrischen Geräten. Tellur 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.

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

Tellur ist ein Block P, Gruppe 16, Zeitraum 5 Element. Die elektronische Konfiguration ist [Kr] 4d10 5s2 5p4. In seiner elementaren Form Tellur's CAS-Nummer ist 13494-80-9. Die Tellur Atom hat einen Radius von 143.2.pm und es ist, Van der Waals Radius ist 206.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 Tellur 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.

Tellur wurde erstmals von Franz Müller von Reichenstein im Jahre 1782.

French Tellure German Tellur Italian Tellurio Portuguese Telúrio Spanish Teluro Swedish Tellur

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

Isotope
Atomic Mass
% Abundance on Earth
Te-120
119.90402
0.10
Te-122
121.903047
2.60
Te-123
122.904273
0.91
Te-124
123.902819
4.82
Te-125
124.904425
7.14
Te-126
125.903306
18.95
Te-128
127.904461
31.69
Te-130
129.906223
33.80

Safety Data. The safety data for Tellur 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 Tellur (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
869.3 kJ mol-1
2nd Ionization Energy
1794.64 kJ mol-1
3rd Ionization Energy
2697.75 kJ mol-1

Conductivity. As to Tellur's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured as to electrical resistivity @ 20 ºC is 436000 μΩcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 2.1. The thermal conductivity of Tellur is 2.35 W m-1 K-1.

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

Heat of Fusion
13.5 kJ mol-1
Heat of Vaporization
104.6 kJ mol-1
Heat of Atomization
- kJ mol-1

 
Formula Atomic Number Molecular Weight Electronegativity (Pauling) Density Melting Point
Boiling Point
Vanderwaals radius
Ionic radius Energy of first ionization
Te 52 127.6 g.mol -1 2.1 6.24 g.cm-3 at 20 °C 450 °C 1390 °C 206.pm 0.221 nm (-2) ; 0.089 (+4) 869.30 kJ.mol-1

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Recent Research & Development for Tellur

  • Effects of selenium and Tellur on the activity of selenoenzymes glutathione peroxidase and type I iodothyronine deiodinase, trace element thyroid level, and thyroid hormone status in rats. Biol Trace Elem Res. 2007 Summer;117(1-3):105-14.

  • Comment on high-quality luminescent Tellur nanowires of several nanometers in diameter and high aspect ratio synthesized by a poly (vinyl pyrrolidone)-assisted hydrothermal process. Langmuir. 2007 Oct 9;23(21):10873. Epub 2007 Sep 13. No abstract available.

  • Structural Integration of Tellur Oxide into Mixed-Network-Former Glasses: Connectivity Distribution in the System NaPO(3)-TeO(2). Chemphyschem. 2007 Sep 17;8(13):1988-1998.

  • Excitation and circular dichroism spectra of (-)-(3aS, 7aS)-2-chalcogena-trans-hydrindans(Ch = S, Se, Te): SAC and SAC-CI calculations. J Comput Chem. 2007 Aug 22; [Epub ahead of print]

  • Gender-dependent effects of selenite on the perfused rat heart: a toxicological study. Biol Trace Elem Res. 2007 Jun;116(3):301-10.

  • The bacterial response to the chalcogen metalloids se and te. Adv Microb Physiol. 2007;53:1-312.

  • Charge density waves in the square nets of Tellur of AMRETe4 (A = K, Na; M = Cu, Ag; RE = La, Ce). J Am Chem Soc. 2007 Sep 5;129(35):10675-7. Epub 2007 Aug 14. No abstract available.

  • Octa-O-bis-(R,R)-Tartarate Ditellurane (SAS)-a Novel Bioactive OrganoTellur(IV) Compound: Synthesis, Characterization, and Protease Inhibitory Activity. ChemMedChem. 2007 Aug 6; [Epub ahead of print]

  • Telluroselenophosphonium ions: their unusual soft-soft interactions with iodotellurate anions. Dalton Trans. 2007 Aug 28;(32):3483-5. Epub 2007 Jun 28.

  • ZnTe6O13, a new ZnO-TeO2 phase. Acta Crystallogr C. 2007 Aug;63(Pt 8):i66-8. Epub 2007 Jul 14.

  • Large scale synthesis of highly pure single crystalline Tellur nanowires by thermal evaporation method.
    J Nanosci Nanotechnol. 2006 Nov;6(11):3380-3.

  • Telluroxides exhibit hydrolysis capacity.
    J Org Chem. 2007 Jan 19;72(2):606-9.

  • A general in situ hydrothermal rolling-up formation of one-dimensional, single-crystalline lead telluride nanostructures.
    Small. 2005 Mar;1(3):349-54.

  • Catalases Are NAD(P)H-Dependent Tellurite Reductases.
    PLoS ONE. 2006 Dec 20;1:e70.

  • Vaporization thermodynamic studies by high-temperature mass spectrometry on some three-phase regions over the MnO-TeO2 binary line in the Mn-Te-O ternary system.
    J Phys Chem A Mol Spectrosc Kinet Environ Gen Theory. 2006 Dec 28;110(51):13705-11.

  • Synthesis, properties, and reactions of a series of stable dialkyl-substituted silicon-chalcogen doubly bonded compounds.
    J Am Chem Soc. 2006 Dec 27;128(51):16914-20.

  • A new binary compound for the production of (124)I via the (124)Te(p,n)(124)I reaction.
    Appl Radiat Isot. 2006 Dec 13; [Epub ahead of print]

  • Bismuth telluride (Bi2Te3) nanowires: synthesis by cyclic electrodeposition/stripping, thinning by electrooxidation, and electrical power generation.
    Langmuir. 2006 Dec 5;22(25):10564-74.

  • Tellur adatoms as an in-situ surface probe of (111) two-dimensional domains at platinum surfaces.
    Langmuir. 2006 Dec 5;22(25):10329-37.

  • Pure white-light emission of nanocrystal-polymer composites.
    Chemphyschem. 2006 Dec 11;7(12):2492-6. No abstract available.

 

 

 

 

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