American Elements
   



Products

Boro

Boro 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.

Boro tiene un déficit de energía de banda de 1,50 a 1,56 eV, que es superior a la de cualquiera de silicio o de germanio. Ópticos características incluyen porciones de la transmisión de rayos infrarrojos. Boro es un mal conductor de la electricidad a temperatura ambiente, pero un buen conductor a alta temperatura. Amorfa boro se utiliza en pirotecnia bengalas para proporcionar un distintivo de color verde, y en los cohetes de ignición como ácido bórico es también un importante complejo de boro con los principales mercados de productos textiles. Boro compuestos también son ampliamente utilizados en la fabricación de vidrios de borosilicato. El isótopo boro - 10 se utiliza como una forma de control para los reactores nucleares, como un escudo para la radiación nuclear, y en los instrumentos utilizados para la detección de neutrones. Nitruro de boro tiene notables propiedades y pueden ser utilizados para hacer un material tan duro como el diamante. El nitruro también se comporta como un aislante eléctrico, pero el calor lleva a cabo como un metal. Boro también tiene propiedades similares a los lubricantes de grafito. Los hidruros se oxida fácilmente con una considerable liberación de energía, y han sido estudiados para su uso como combustible de cohetes. Está aumentando la demanda de boro filamentos, de alta resistencia, ligero de material empleado principalmente para estructuras aeroespaciales avanzadas Boro es similar a la del carbono en el sentido de que tiene una capacidad estable covalentes para formar redes moleculares en régimen de servidumbre. Boro está disponible como compuestos con el grado de pureza de 99% a 99,9999% (AEC grado de ultra alta pureza).

Boro 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. Boro está disponible en formas solubles incluyendo cloruros, nitratos y acetatos. Estos compuestos también son fabricadas como soluciones en determinados stoichiometries.

Boro es un bloque P, Grupo 13, Período 2 elemento. La configuración electrónica [He] 2s2 2p1. En su forma elemental de boro del número CAS es 7440-42-8. El átomo de boro tiene un radio de 79.5.pm y la radio, Van der Waals es 200.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 Boro 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.

Boro fue descubierto por primera vez por Sir Humphry Davy y Gay-Lussac J.L en 1808.

French Bore German Bor Italian Boro Portuguese Boro Spanish Boro Swedish Bor

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

Isotope
Atomic Mass
% Abundance on Earth
B-10
10.0129370
19.9
B-11
11.0093055
80.1

Safety Data. The safety data for Boro 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 Boro (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
800.64 kJ mol-1
2nd Ionization Energy
2427.09 kJ mol-1
3rd Ionization Energy
3659.78 kJ mol-1

Conductivity. As to Boro's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured as to electrical resistivity @ 20 ºC is 1.8E+12 μΩcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 2.04. The thermal conductivity of Boro is 27 W m-1 K-1.

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

Heat of Fusion
22.2 kJ mol-1
Heat of Vaporization
504.5 kJ mol-1
Heat of Atomization
557.64 kJ mol-1

 
Formula Atomic Number Molecular Weight Electronegativity (Pauling) Density Melting Point
Boiling Point
Vanderwaals radius
Ionic radius Energy of first ionization
B 5 10.81 g.mol -1 2.0 2.3 g.cm-3 at 20 °C 2076 °C 3927 °C 200.pm 0.027 nm 800.64 kJ.mol-1

PRODUCT CATALOG Spain 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 Boro



  • Insertion reactions of dicyclohexylcarbodiimide with aminoboranes, -boryls and -borylenes. Dalton Trans. 2007 Oct 21;(39):4405-12. Epub 2007 Aug 8.

  • Boro Cluster Cations: Transition from Planar to Cylindrical Structures. Angew Chem Int Ed Engl. 2007 Oct 1; [Epub ahead of print] No abstract available.

  • Boro removal from geothermal waters by electrocoagulation. J Hazard Mater. 2007 Aug 19; [Epub ahead of print]

  • A universal equation for the emission range of x rays from bulk specimens. Microsc Microanal. 2007 Oct;13(5):354-7.

  • Synthesis and Hydrogen Sorption Properties of Carborane Based Metal-Organic Framework Materials. J Am Chem Soc. 2007 Sep 27; [Epub ahead of print]

  • Developmentally regulated membrane glycoproteins sharing antigenicity with rhamnogalacturonan II are not detected in nodulated Boro deficient Pisum sativum. Plant Cell Environ. 2007 Nov;30(11):1436-43.

  • Boro templated catechol phosphines as bidentate ligands in silver complexes. Dalton Trans. 2007 Sep 21;(35):3906-13. Epub 2007 Jul 27.

  • Empirical Observations and Mechanistic Insights on the First Boro-Containing Chiral Selector for LC and Supercritical Fluid Chromatography. Anal Chem. 2007 Sep 25; [Epub ahead of print]

  • Boro neutron capture therapy in cancer: past, present and future. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2007 Jul;51(5):852-6.

  • Borate esters of the methyl d-glucopyranosides. Carbohydr Res. 2007 Sep 6; [Epub ahead of print] PMID: 17889842 [PubMed - as supplied by publisher]

  • Boro-Masking Strategy for the Selective Synthesis of Oligoarenes via Iterative Suzuki-Miyaura Coupling.
    J Am Chem Soc. 2007 Jan 31;129(4):758-9.

  • X-ray Photoelectron Spectroscopy and First Principles Calculation of BCN Nanotubes.
    J Am Chem Soc. 2007 Jan 23; [Epub ahead of print]

  • Synthesis and evaluation as MRI probe of the trifluoromethylated p-Boroophenylalanine and its alcohol derivative.
    Bioorg Med Chem. 2007 Jan 10; [Epub ahead of print]

  • [Boro neutron capture therapy applied to undifferentiated thyroid carcinoma]
    Medicina (B Aires). 2006;66(6):569-73. Spanish.

  • Synthesis, Crystal Structure, and Properties of Two Modifications of MgB(12)C(2).
    Chemistry. 2007 Jan 19; [Epub ahead of print]

  • Unexpected stability of Al4H6: a borane analog?
    Science. 2007 Jan 19;315(5810):356-8.

  • Evaluation of pressure treated wood impact on landfill waste decomposition using a methane yield assay.
    Chemosphere. 2007 Jan 16; [Epub ahead of print]

  • Attacking Boro nucleophiles: NMR properties of five-membered diazaborole rings.
    J Phys Chem A Mol Spectrosc Kinet Environ Gen Theory. 2007 Jan 25;111(3):419-21.

  • Variations in lithium target thickness and proton energy stability for the near-threshold (7)Li(p,n)(7)Be accelerator-based BNCT.
    Phys Med Biol. 2007 Feb 7;52(3):645-58. Epub 2007 Jan 10.

  • Boro Binding by a Siderophore Isolated from Marine Bacteria Associated with the Toxic Dinoflagellate Gymnodinium catenatum.
    J Am Chem Soc. 2007 Jan 24;129(3):478-479.

 

 

 

 

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