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Cerio Ammonium Nitrate
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Cerio

Cerio information, including safety data and its properties, research, applications and other useful facts are discussed below. Scientific facts such as the atomic structure, ionization energy, abundance on Earth, conductivity and thermal properties are included.

El cerio es el más abundante de las tierras raras. Se caracteriza por tener dos químicamente valencia estados, el 3 y 4 cerous ceric estados. Cerio 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. Ceric el estado es el único no trivalente de tierras raras de iones estables en soluciones acuosas. Es, por tanto, fuertemente ácido. También es un fuerte oxidante. El cerous estado muy similar a la de otros trivalente tierras raras. Las numerosas aplicaciones comerciales para incluir cerio metalurgia, vidrio y pulido de vidrio, cerámicas, catalizadores, y en fosforescentes. En la fabricación de acero se utiliza para eliminar el oxígeno y el azufre libre formando oxysulfides estable y por inmovilización de los indeseables oligoelementos, como el plomo y el antimonio. Es considerado como el más eficaz agente de pulido de vidrio óptico de precisión para pulir. También se utiliza para el mantenimiento de vidrio decolor hierro ferroso en su estado. La capacidad de cerio - dopados vidrio para bloquear la luz ultravioleta se utiliza en la fabricación de medicina aeroespacial y ventanas de vidrio. También se utiliza para prevenir los polímeros de oscurecimiento de la luz del sol y reprimir a la decoloración de la televisión de cristal. Se aplica a los componentes ópticos para mejorar el rendimiento. Cerio también se utiliza en una gran variedad de cerámica, incluyendo composiciones dentales y como estabilizante en la fase de los productos a base de zircón. Ceria desempeña varias funciones catalíticas. En los convertidores catalíticos que actúa como un estabilizador de la superficie de alta alúmina, en su calidad de promotor del cambio de agua y gas de reacción, como un componente de almacenamiento de oxígeno y como un potenciador de la capacidad de reducción de NOX Rhodium. Cerio se añadirá a la dominante catalizador para la producción de estireno de ethylbenezene para mejorar la formación de estireno. Se utiliza en la FCC catalizadores que contengan zeolitas para proporcionar tanto catalizador reactividad en el reactor térmico y la estabilidad en el regenerador.

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

Cerio es un Bloque F, Grupo 3, 6 Período elemento. La configuración electrónica [Xe] 4f2 6s2. En su forma elemental del cerio número CAS es 7440-45-1. El cerio átomo tiene un radio de 182.5.pm y la radio, Van der Waals es 181.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 Cerio 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.

Cerio fue descubierto por primera vez por W. Von Hisinger en 1903.

French cérium German Cer Italian cerio Portuguese Cério Spanish cerio Swedish Cerio

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

Isotope
Atomic Mass
% Abundance on Earth
Ce-136
135.907
0.19
Ce-137
136.908
Negligible
Ce-138
137.906
0.25
Ce-139
138.907
Negligible
Ce-140
139.905
88.48
Ce-141
140.908
Negligible
Ce-142
141.909
11.08

Cerio Safety Data. The safety data for Cerio 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 Cerio (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
534.41 kJ mol-1
2nd Ionization Energy
1046.87 kJ mol-1
3rd Ionization Energy
1948.82 kJ mol-1

Conductivity. As to Cerio's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured in terms of electrical resistivity @ 20 ºC is 75 µOcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 1.12. The thermal conductivity of Cerio is 11.4 W m-1 K-1.

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

Heat of Fusion
8.87 kJ mol-1
Heat of Vaporization
398 kJ mol-1
Heat of Atomization
423.4 kJ mol-1



 
Formula Atomic Number Molecular Weight Electronegativity (Pauling) Density Melting Point
Boiling Point
Vanderwaals radius
Ionic radius Energy of first ionization
Ce 58 140.12 g.mol -1 1.1 6.76 g.cm-3 at 20 °C 799 °C 3426 °C 0.181 nm 0.102 nm (+3) ; 0.087 nm (+4) 526.8 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 Cerio

  • Preparation, characterization and photocatalytic activities of boron- and Cerio-codoped TiO2. J Environ Sci (China). 2007;19(1):90-6.

  • Complex formation reactions of lanthanum(III), Cerio(III), thorium(IV), dioxouranyl(IV) complexes with tricine. Ann Chim. 2007 Aug;97(8):759-70.

  • Building block approach to nanostructures: step-by-step assembly of large lanthanide-containing polytungstoarsenate aggregates. Dalton Trans. 2007 Oct 10;(38):4293-301. Epub 2007 Aug 13.

  • Selective CO Oxidation in Excess H(2) over Copper-Ceria Catalysts: Identification of Active Entities/Species. J Am Chem Soc. 2007 Oct 10;129(40):12064-5. Epub 2007 Sep 18.

  • Determination of photoirradiated tetracyclines in water by high-performance liquid chromatography with chemiluminescence detection based reaction of rhodamine B with Cerio (IV). J Chromatogr A. 2007 Oct 5;1167(1):85-94. Epub 2007 Aug 21.

  • Unprecedented Examples of Heterobimetallic Cerio(IV) Disiloxanediolates. Inorg Chem. 2007 Oct 1;46(20):8100-1. Epub 2007 Sep 1.

  • [Preparation and spectral analysis of coordination compounds of chitosan with Ce(III), Zr(IV), Pb(II) and Cd(II)] Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi. 2007 Jun;27(6):1185-7. Chinese.

  • Spectrofluorometric determination of ketorolac tromethamine via its oxidation with Cerio(IV) in pharmaceutical preparations and biological fluids. J AOAC Int. 2007 Jul-Aug;90(4):941-7.

  • Cerio complexes of cyclodextrin dimers as efficient catalysts for luminol chemiluminescence reactions. Org Biomol Chem. 2007 Sep 21;5(18):2932-9. Epub 2007 Aug 3.

  • A Cerio(III) selective polyvinyl chloride membrane sensor based on a Schiff base complex of N,N'-bis[2-(salicylideneamino)ethyl]ethane-1,2-diamine. Anal Chim Acta. 2006 Aug 11;575(2):198-204. Epub 2006 Jun 3.

  • Structures and Spectroscopic Properties of Bis(phthalocyaninato) Yttrium and Cerio Complexes: Theoretical Study Based on Density Functional Theory Calculations.
    J Phys Chem A Mol Spectrosc Kinet Environ Gen Theory. 2007 Jan 18;111(2):392-400.

  • Depolarization evoked by acetylcholine in mesenteric arteries of hypertensive rats attenuates endothelium-dependent hyperpolarizing factor.
    J Hypertens. 2007 Feb;25(2):345-359.

  • Bis(mu-3-nitrobenzene-1,2-dicarboxylato)-kappa(8)O(1),O(2):O(2),O(3);O(3),O(2):O(2),O(1)-bis[triaqua(2-carboxy-3-nitrobenzoato-kappa(2)O,O')Cerio(III)] dihydrate.
    Acta Crystallogr C. 2007 Jan;63(Pt 1):m10-2. Epub 2006 Dec 12.

  • Theoretical Study on the Motion of a La Atom Inside a C(82) Cage.
    J Phys Chem A Mol Spectrosc Kinet Environ Gen Theory. 2007 Jan 11;111(1):167-169.

  • Lack of pendrin HCO3- transport elevates vestibular endolymphatic [Ca2+] by inhibition of acid-sensitive TRPV5 and TRPV6 channels.
    Am J Physiol Renal Physiol. 2007 Jan 2; [Epub ahead of print]

  • Effect of Cerio ions (La3+) on ferritin-regulated antioxidant process under PEG stress.
    Biol Trace Elem Res. 2006 Nov;113(2):193-208.

  • Halotolerance is enhanced in carrot callus by sensing hypergravity: influence of calcium modulators and cytochalasin D.
    Protoplasma. 2006 Dec;229(2-4):149-54. Epub 2006 Dec 16..

  • Planar trimethylenemethane dianion chemistry of lanthanide metallocenes: synthesis, structure, density functional theory analysis, and reactivity of [(C5Me5)2Ln]2[mu-eta3:eta3-C(CH2)(3] Complexes.
    J Am Chem Soc. 2006 Dec 20;128(50):16178-89.

  • Incredulous effects of Cerio?
    Toxicol Lett. 2006 Nov 10; [Epub ahead of print] No abstract available.

  • Collapse of spherical polyelectrolyte brushes in the presence of multivalent counterions.
    Phys Rev Lett. 2006 Oct 13;97(15):158301. Epub 2006 Oct 9.

 

 

 

 

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