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Gallium Arsenide (By Crystallization)
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Arsénico

Arsénico información, incluidos los datos técnicos, datos de seguridad y sus propiedades, la investigación, las aplicaciones y otros datos útiles se examinan a continuación. Los hechos científicos como la estructura atómica, la energía de ionización, la abundancia de la Tierra, la conductividad térmica y propiedades están incluidos.

Arsénico tiene numerosas aplicaciones en semiconductores y otras aplicaciones electrónicas como arseniuro de Indio, el silicio y arseniuro de arseniuro de estaño. El arsénico se utiliza cada vez más como un agente de dopaje en estado sólido, como los dispositivos de transistores. Arseniuro de galio se utiliza como material de láser para convertir la electricidad directamente en luz coherente. El arsénico se utiliza en el bronceado y para el endurecimiento y el mejoramiento de la esfericidad de disparo. Arsénico está disponible como metales y sus compuestos con el grado de pureza de 99% y el 99.999% (AEC grado de ultra alta pureza); Metales, en forma de lámina, sputtering meta, y la vara, y sus compuestos como submicrónicas y nanopowder.

Arsénico hechos, incluida la comparecencia, CAS #, y la fórmula molecular y la seguridad de los datos, la investigación y las propiedades son

 

  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    


(Hacer clic en un elemento)
Disponibles para muchos estados concretos, las formas y las formas en las páginas de producto que aparece a la izquierda. Elemental o metálicos formas incluyen "pellets", varilla, hilo y gránulos de material de la evaporación. Nanopartículas y nanopolvos proporcionar ultra alta superficie que la nanotecnología investigación y experimentos recientes demuestran la función de crear nuevas y exclusivas propiedades y beneficios.

Óxidos están disponibles en sus formas, incluida polvos y "pellets" denso para tales usos como recubrimiento óptico y aplicaciones de película delgada. Óxidos tienden a ser insolubles. Fluoruros son insolubles otra forma de utilización de oxígeno en el cual no es deseable, como la metalurgia, química y física y en la deposición de vapor Algunos recubrimientos ópticos. Arsénico está disponible en formas solubles incluyendo cloruros, nitratos y acetatos. Estos compuestos también son fabricadas como soluciones en determinados stoichiometries.

El arsénico es un bloque P, Grupo 15, Período 4 elemento. La configuración electrónica es [Ar] 3d10 4s2 4p3. En su forma elemental arsénico es la número CAS 1327-53-3. El arsénico átomo tiene un radio de 124.5.pm y la radio, Van der Waals es 185.pm.

Todos los elementos metálicos, compuestos y soluciones pueden ser sintetizados en ultra alta pureza (por ejemplo 99.999%) de las normas de laboratorio, electrónica avanzada, la metalurgia y materiales ópticos de alta tecnología y otras ventajas. Se proporciona información a la contratación estable (no radiactivo) isótopos. Organo Metálicos Arsénico son solubles en compuestos orgánicos o disolventes no acuosos. Véase Analytical Services para obtener información sobre certificados disponibles químicos y físicos técnicas de análisis incluidos MS - PCI, Difracción de Rayos X, y la División del Sector Privado Superficie (BET) análisis.

Arsénico fue descubierto por primera vez por Early Man.

French Arsénico German Arsen Italian Arsénicoo Portuguese Arsênic Spanish Arsénico Swedish Arsenik

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

Isotope
Atomic Mass
% Abundance on Earth
As-75
74.921596
100

Safety Data. The safety data for Arsénico 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.

Ionization Energy. The ionization energy for Arsénico (the least required energy to release a single electron from the atom in it's ground state in the gas phase) is stated in the following table:

1st Ionization Energy
944.46 kJ mol-1
2nd Ionization Energy
1797.82 kJ mol-1
3rd Ionization Energy
2735.48 kJ mol-1

Conductivity. As to Arsénico's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured as to electrical resistivity @ 20 ºC is 33.3 μΩcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 2.18. The thermal conductivity of Arsénico is 50 W m-1 K-1.

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

Heat of Fusion
27.7 kJ mol-1
Heat of Vaporization
31.9 kJ mol-1
Heat of Atomization
301.42 kJ mol-1

 
Formula Atomic Number Molecular Weight Electronegativity (Pauling) Density Melting Point
Boiling Point
Vanderwaals radius
Ionic radius Energy of first ionization
As 33 74.9216 g.mol -1 2.0 5.7 g.cm-3 at 20 °C 814 °C 615 °C 185.pm 0.222 nm (-2) ; 0.047 (+5) ; 0.058 (+3) 944.46 7 kJ.mol-1

PRODUCT CATALOG Spain Operations Submicron & Nanopowder Tolling Ultra High Purity Sputtering Target Crystal Growth Rod, Plate, Powder, etc. Foil
 
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Recent Research & Development for Arsénico

  • Additional danger of Arsénico exposure through inhalation from burning of cow dung cakes laced with Arsénico as a fuel in Arsénico affected villages in Ganga-Meghna-Brahmaputra plain. J Environ Monit. 2007 Oct;9(10):1067-70. Epub 2007 Sep 6.

  • Elements in rice from the Swedish market: 1. Cadmium, lead and Arsénico (total and inorganic). Food Addit Contam. 2007 Sep 28;:1-9 [Epub ahead of print]

  • Arsénico salt-induced DNA damage and expression of mutant p53 and COX-2 proteins in SV-40 immortalized human uroepithelial cells. Mutagenesis. 2007 Sep 28; [Epub ahead of print]

  • Potential of the hybrid marigolds for Arsénico phytoremediation and income generation of remediators in Ron Phibun District, Thailand. Chemosphere. 2007 Sep 27; [Epub ahead of print]

  • Toxicological evaluation of some Malaysian locally processed raw food products. Food Chem Toxicol. 2007 Aug 19; [Epub ahead of print]

  • Soil metal concentrations and vegetative assemblage structure in an urban brownfield. Environ Pollut. 2007 Sep 25; [Epub ahead of print]

  • Relationships among total recoverable and reactive metals and metalloid in St. Lawrence River sediment: Bioaccumulation by chironomids and implications for ecological risk assessment. Sci Total Environ. 2007 Sep 25; [Epub ahead of print]

  • Gender and age differences in the metabolism of inorganic Arsénico in a highly exposed population in Bangladesh. Environ Res. 2007 Sep 25; [Epub ahead of print]

  • Urinary Arsénico concentration adjustment factors and malnutrition. Environ Res. 2007 Sep 25; [Epub ahead of print]

  • Novel therapies in myeloma. Curr Opin Hematol. 2007 Nov;14(6):609-15. PMID: 17898564 [PubMed - in process]

  • Arsénico attenuation by oxidized aquifer sediments in Bangladesh.
    Sci Total Environ. 2007 Jan 22; [Epub ahead of print]

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

  • Chronic Arsénico poisoning: a global health issue - a report of multiple primary cancers.
    J Cutan Pathol. 2007 Feb;34(2):203-6.

  • Characteristics of Arsénico adsorption to sorghum biomass.
    J Hazard Mater. 2006 Nov 1; [Epub ahead of print]

  • Use of handheld X-ray fluorescence spectrometry units for identification of Arsénico 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]

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

  • Arsénico 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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