American Elements
   



Products
Ammonium Tungstate
Sodium Tungstate
Wolfram Carbide

Wolfram

Wolfram 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.

Wolfram hat den höchsten Schmelzpunkt aller metallischen Elemente, und weil dieses hat seine erste bedeutende kommerzielle Anwendung wie die Glühwendel in der Glühlampen und fluoreszierende Glühlampen. Wolfram 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. Später wurde es in der ersten Rohre Fernsehen. Die erste bildgebende Geräte, die Röntgenstrahlen Bombardierung eines Wolfram Ziel. Wolfram baut auf fast den gleichen Preis wie Borosilikatglas und wird benutzt, um Metall zu Glas Dichtungen. Es ist das wichtigste Metall in Heizelementen für elektrische Öfen und in allen Komponenten wo hohe Druck / Temperatur Umgebungen sind zu erwarten, wie der Luft- und Raumfahrt und Motor Systeme. Wolfram ist legiertem Stahl, seine Fähigkeit zum Betrieb bei hohen Temperaturen. Wolframcarbid wird in der Bohrer und Schneidwerkzeuge, denn es ist einer der schwersten kommerziellen Materialien. Wolfram Formen Verbindungen mit Kalzium und Magnesium, die phosphoreszierend Eigenschaften und werden in das Glas Beschichtungen für fluoreszierende Glühlampen. Wolfram anderen chemischen Verbindungen werden in Katalysatoren und Schmiermittel.

Wolfram 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    


(Klicken Sie auf ein Element)
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. Wolfram ist in löslicher einschließlich Chloride, Nitrate und Acetate. Diese Verbindungen hergestellt werden, sind auch Lösungen in bestimmten stoichiometries.

Wolfram ist ein Block D, Gruppe 6, Periode 6 Element. Die elektronische Konfiguration [Xe] 4f14 5d4 6s2. In seiner elementaren Form Wolfram's CAS-Nummer ist 7440-33-7. Die Wolfram Atom hat einen Radius von 137.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 Wolfram 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.

Wolfram wurde erstmals von Fausto und Juan Jose en Elhuyar 1783.

French tungstène German Wolfram Italian Wolframo Portuguese Tungstênio Spanish wolframio Swedish Volfram

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

Isotope
Atomic Mass
% Abundance on Earth
W-180
179.946706
0.13
W-182
181.948206
26.3
W-183
182.950224
14.3
W-184
183.950933
30.67
W-186
185.954362
28.6

Safety Data. The safety data for Wolfram 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 Wolfram (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
758.77 kJ mol-1
2nd Ionization Energy
- kJ mol-1
3rd Ionization Energy
- kJ mol-1

Conductivity. As to Wolfram's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured as to electrical resistivity @ 20 ºC is 5.4 μΩcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 1.7. The thermal conductivity of Wolfram is 174 W m-1 K-1.

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

Heat of Fusion
35.2 kJ mol-1
Heat of Vaporization
824.2 kJ mol-1
Heat of Atomization
848.1 kJ mol-1

 
Formula Atomic Number Molecular Weight Electronegativity (Pauling) Density Melting Point
Boiling Point
Vanderwaals radius
Ionic radius Energy of first ionization
W 74 183.85 g.mol -1 1.7 19.3 g.cm-3 at 20 °C 3410 °C 5660 °C 200.pm 0.068 nm (+4) ; 0.067 nm (+6) 758.77 kJ.mol-1

PRODUCT CATALOG German Operations Submicron & Nanopowder Tolling Ultra High Purity Sputtering Target Crystal Growth Rod, Plate, Powder, etc. Foil
 
© 2001-2007. American Elements is a U.S. Registered Trademark. All rights reserved.
This website and all pages, designs, concepts, logos, and color schemes herein are
the copyrighted proprietary rights and intellectual property of American Elements.

 

Recent Research & Development for Wolfram

  • The effect of light curing source on the residual yellowing of resin composites. Oper Dent. 2007 Sep-Oct;32(5):443-50.

  • The applicability of DPSS laser for light curing of composite resins. Lasers Med Sci. 2007 Sep 28; [Epub ahead of print]

  • A steady-state and pre-steady-state kinetics study of the tungstoenzyme formaldehyde ferredoxin oxidoreductase from Pyrococcus furiosus. J Biol Inorg Chem. 2007 Sep 25; [Epub ahead of print]

  • The oxadiazolyldiazenido(1-) ligand: a remarkably versatile platform for the synthesis of heteropolynuclear transition metal complexes. Dalton Trans. 2007 Sep 21;(35):3864-7. Epub 2007 Aug 8.

  • Two Iron-Containing Tungstogermanates: [K(H(2)O)(beta-Fe(2)GeW(10)O(37)(OH))(gamma-GeW(10)O(36))](12)(-) and [{beta-Fe(2)GeW(10)O(37)(OH)(2)}(2)](12)(-). Inorg Chem. 2007 Sep 22; [Epub ahead of print]

  • Singlet Diradical Complexes of Chromium, Molybdenum, and Wolfram with Azo Anion Radical Ligands from M(CO)(6) Precursors. Inorg Chem. 2007 Sep 22; [Epub ahead of print]

  • Diastereoselective Synthesis of Three-, Five-, Six-, and Seven-Membered Rings from Fischer Carbene Complexes and 4-Unsubstituted 1-Amino-1,3-Dienes. Chemistry. 2007 Sep 21; [Epub ahead of print]

  • [W(6)S(8)] Octahedral Wolfram Clusters Functionalized with Thiophene Derivatives: toward Polymerizable Building Blocks. Inorg Chem. 2007 Sep 21; [Epub ahead of print]

  • Reduction of Selenite to Elemental Red Selenium by Rhizobium sp. Strain B1. Curr Microbiol. 2007 Oct;55(4):344-9. Epub 2007 Jul 26.

  • Development of a Quantitative Bio/Chemiluminescence Spectrometer Determining Quantum Yields: Re-examination of the Aqueous Luminol Chemiluminescence Standard. Photochem Photobiol. 2007 Sep-Oct;83(5):1205-10.

  • Catalytic destruction of 1,2-dichlorobenzene on V(2)O(5)-WO(3)/Al(2)O(3)-TiO(2) catalyst.
    Chemosphere. 2007 Jan 18; [Epub ahead of print]

  • 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.

  • Experimental spectral measurements of heavy K-edge filtered beams for x-ray computed mammotomography.
    Phys Med Biol. 2007 Feb 7;52(3):603-16. Epub 2007 Jan 10.

  • Highly Selective Double Chalcogenation of Isocyanides with Disulfide-Diselenide Mixed Systems.
    J Org Chem. 2007 Jan 19;72(2):415-423.

  • Vestibular inputs do not influence the fusimotor system in relaxed muscles of the human leg.
    Exp Brain Res. 2007 Jan 13; [Epub ahead of print]

  • A Terminal Nitride-to-Phosphide Conversion Sequence Followed by Wolfram Phosphide Functionalization Using a Diphenylphosphenium Synthon.
    Angew Chem Int Ed Engl. 2007 Jan 9; [Epub ahead of print] No abstract available.

  • Synthesis and characterization of cationic Wolfram(V) methylidynes.
    Inorg Chem. 2007 Jan 8;46(1):14-21.

  • Monitoring the electroosmotic flow in capillary electrophoresis using contactless conductivity detection and thermal marks.
    Anal Chem. 2007 Jan 1;79(1):215-23.

  • Tuning the field-emission properties of Wolfram oxide nanorods.
    Small. 2005 Mar;1(3):310-3. No abstract available.

  • CT Fluoroscopy Shielding: Decreases in Scattered Radiation for the Patient and Operator.
    J Vasc Interv Radiol. 2006 Dec;17(12):1999-2004.

 

 

 

 

American Elements Products can also be sourced at these sites:
 
 
 
electronics-ee.com