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Ultra Thin Titan Foil

Titan

Titan 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.

Titan primäre verwendet kommen aus zwei nützliche Eigenschaften. Titan 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. In seiner metallischen Form ist nicht nur sehr stark und leicht, sondern auch extrem widerstandsfähig gegen Korrosion. So kann man in zahlreichen Luft- und Raumfahrt und militärische Anwendungen. In seiner Oxidform es in niedrigen Klassen zu erzeugen ein weißes Pigment. Titan ist die Grundlage für zahlreiche kommerziell wesentlich comound Gruppen, wie Barium titanates in elektronischen und elektrischen Di- Formulierungen und in der Kristallzüchtung für Rubin und Saphir Lasern.

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

Titan ist ein Block D, Gruppe 4, Periode 4 Element. Die elektronische Konfiguration [Ar] 3d2 4s2. In seiner elementaren Form Titan's CAS-Nummer ist 7440-32-6. Die Titan Atom hat einen Radius von 144.8.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 Titan 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.

Titan wurde erstmals von William Gregor im Jahr 1791.

French titane German Titan Italian titanio Portuguese Titânio Spanish titanio Swedish Titan

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

Isotope
Atomic Mass
% Abundance on Earth
Ti-46
45.952629(
8.0
Ti-47
46.951764
7.3
Ti-48
47.947947
73.8
Ti-49
48.947871
5.5
Ti-50
49.944792
5.4

Safety Data. The safety data for Titan 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 Titan (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
658.82 kJ mol-1
2nd Ionization Energy
1309.85 kJ mol-1
3rd Ionization Energy
2652.56 kJ mol-1

Conductivity. As to Titan's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured as to electrical resistivity @ 20 ºC is 42 μΩcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 1.54. The thermal conductivity of Titan is 21.9 W m-1 K-1.

Thermal Properties. The melting point and boiling point for Titan 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
425.5 kJ mol-1
Heat of Atomization
467.14 kJ mol-1

 
Formula Atomic Number Molecular Weight Electronegativity (Pauling) Density Melting Point
Boiling Point
Vanderwaals radius
Ionic radius Energy of first ionization
Ti 22 47.90 g.mol -1 1.5 4.51 g.cm-3 at 20 °C 1660 °C 3287 °C 200.pm 0.09 nm (+2) ; 0.068 nm (+4) 658.82 kJ.mol-1

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Recent Research & Development for Titan

  • Synthesis, Characterization, and Optical Properties of Well-Defined N-Doped, Hollow Silica/Titania Hybrid Microspheres. Langmuir. 2007 Oct 3; [Epub ahead of print]

  • On the biocompatibility of a novel Ti-based amorphous composite: structural characterization and in-vitro osteoblasts response. J Mater Sci Mater Med. 2007 Oct 4; [Epub ahead of print]

  • Improvement in crystallinity of apatite coating on Titan with the insertion of CaF(2) buffer layer. J Mater Sci Mater Med. 2007 Oct 4; [Epub ahead of print]

  • Thin films of SiO(2) and hydroxyapatite on Titan deposited by spray pyrolysis. J Mater Sci Mater Med. 2007 Oct 4; [Epub ahead of print]

  • In vivo and in vitro response to electrochemically anodized Ti-6Al-4V alloy. J Mater Sci Mater Med. 2007 Oct 4; [Epub ahead of print]

  • Photocatalytic degradation of the dye sulforhodamine-B: a comparative study of different light sources. J Environ Sci (China). 2007;19(1):97-102.

  • Implant surface analysis and microbiologic evaluation of failed implants retrieved from smokers. J Oral Implantol. 2007;33(4):232-8.

  • Titan dental implant surface micromorphology optimization. J Oral Implantol. 2007;33(4):177-85.

  • [Comparison of Anterior Lumbar Fusion Rates after Circumferential Fusion using beta-Tricalcium phosphate (Cerasorb(R)) versus autologous Iliac Crest Spongiosa.] Z Orthop Unfall. 2007 Jan;145(4):488-492. German.

  • Segment Stability in Bimaxillary Orthognathic Surgery After Resorbable Poly(L-lactide-co-glycolide) versus Titan Osteosyntheses. J Craniofac Surg. 2007 Sep;18(5):1216-29.

  • Influence of resin-based adhesive root canal fillings on the resistance to fracture of endodontically treated roots: an in vitro preliminary study.
    Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007 Feb;103(2):274-9. Epub 2006 Oct 27.

  • Elastic deformation behaviour of Ti-24Nb-4Zr-7.9Sn for biomedical applications.
    Acta Biomater. 2007 Jan 16; [Epub ahead of print]

  • Electrolytic trichloroethene degradation using mixed metal oxide coated Titan mesh electrodes.
    Chemosphere. 2007 Jan 16; [Epub ahead of print]

  • Corpectomy followed by the placement of instrumentation with Titan cages and recombinant human bone morphogenetic protein-2 for vertebral osteomyelitis.
    J Neurosurg Spine. 2007 Jan;6(1):23-30.

  • Arthroscopic singlejbundle reconstruction of posterior cruciate ligament with quadrupled hamstring tendon.
    Chin J Traumatol. 2007 Feb;10(1):23-8.

  • Application of spiral CT image 3D reconstruction in severe talar neck fracture.
    Chin J Traumatol. 2007 Feb;10(1):18-22.

  • The influence of metal artefacts on the range of ion beams.
    Phys Med Biol. 2007 Feb 7;52(3):635-44. Epub 2007 Jan 10.

  • Distinct Inflammatory Gene Pathways Induced by Particles.
    Clin Orthop Relat Res. 2007 Jan 11; [Epub ahead of print]

  • Autoimmune properties of nucleus pulposus: an experimental study in pigs.
    Spine. 2007 Jan 15;32(2):168-73.

  • Feasibility of preoperative planning using anatomical facsimile models for mandibular reconstruction.
    Head Face Med. 2007 Jan 15;3(1):5 [Epub ahead of print]

 

 

 

 


 

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