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Dysprosium
Dysprosium 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.

Dysprosium es más comúnmente usado en neodimio - hierro boro imanes permanentes de alta resistencia. Dysprosium 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. Aunque tiene uno de los más altos momentos magnéticos de cualquiera de las tierras raras (10,6 µ B), esto no se ha traducido en la capacidad de realizar por su cuenta como una alternativa práctica a las composiciones de neodimio. Sin embargo, es ahora un elemento esencial NdFeB aditivo en la producción. También se utiliza en especial de cerámica composiciones basadas en BaTiO formulaciones. Recientes investigaciones han examinado el uso de dysprosium en dysprosium de hierro granate (DyIG) y silicio implantados con dysprosium y Holmium para formar centros de donantes. Dysprosium se añade a las diversas formulaciones avanzadas óptico debido al hecho de que emite en el 470-500 y 570-600 NM longitudes de onda.

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

Dysprosium es un Bloque F, Grupo 3, 6 Período elemento. La configuración electrónica [Xe] 4f10 6s2. En su forma elemental dysprosium el número CAS es 7429-91-6. El dysprosium átomo tiene un radio de 175.2.pm y la radio, Van der Waals es desconocido.

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 Dysprosium 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.

Dysprosium fue descubierto por primera vez por Paul Émile Lecoq de Boisbaudran en 1886.

French dysprosium German Dysprosium Italian disprosio Portuguese Disprósio Spanish disprosio Swedish Dysprosium

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

Isotope
Atomic Mass
% Abundance on Earth
Dy-156
155.924
0.06
Dy-158
157.924
0.10
Dy-160
159.925
2.34
Dy-161
160.927
18.9
Dy-162
161.927
25.5
Dy-163
162.929
24.9
Dy-164
163.929
28.2

Dysprosium Safety Data. The safety data for Dysprosium 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 Dysprosium (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
573.02 kJ mol-1
2nd Ionization Energy
1125.99 kJ mol-1
3rd Ionization Energy
2199.88 kJ mol-1

Conductivity. As to Dysprosium's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured in terms of electrical resistivity @ 20 ºC is 57 µOcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 1.22. The thermal conductivity of Dysprosium is 10.7 W m-1 K-1.

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

Heat of Fusion
17.2 kJ mol-1
Heat of Vaporization
293 kJ mol-1
Heat of Atomization
293.05 kJ mol-1



 
Formula Atomic Number Molecular Weight Electronegativity (Pauling) Density Melting Point
Boiling Point
Vanderwaals radius
Ionic radius Energy of first ionization
Dy 66 162.50 g.mol -1 1.2 8.6 g.cm-3 at 20 °C 1412 °C 2562 °C unknown unknown 571.2 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 Dysprosium

  • Paramagnetism-Based NMR Restraints Provide Maximum Allowed Probabilities for the Different Conformations of Partially Independent Protein Domains. J Am Chem Soc. 2007 Oct 2; [Epub ahead of print]

  • Heavy metal contents of refined and unrefined table salts from Turkey, Egypt and Greece. Environ Monit Assess. 2007 Sep 16; [Epub ahead of print]

  • Crystallographic and vibrational spectroscopic studies of octakis(DMSO)lanthanoid(III) iodides. Inorg Chem. 2007 Sep 17;46(19):7731-41. Epub 2007 Aug 24.

  • Excess calcium increases bone zinc concentration without affecting zinc absorption in rats. Biol Trace Elem Res. 2007 Jun;116(3):311-20.

  • A new ion-imprinted silica gel sorbent for on-line selective solid-phase extraction of dysprosium(III) with detection by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry. Anal Chim Acta. 2007 Jul 30;597(1):12-8. Epub 2007 Jun 28.

  • A rational approach to the modulation of the dynamics of the magnetisation in a dysprosium-nitronyl-nitroxide radical complex. Chem Commun (Camb). 2007 May 14;(18):1807-9. Epub 2007 Feb 14.

  • Homogeneous precipitation of Dy2O3 nanoparticles-effects of synthesis parameters. J Nanosci Nanotechnol. 2007 Mar;7(3):907-15.

  • Contrast-to-noise ratios of different elements in digital mammography: evaluation of their potential as new contrast agents. Invest Radiol. 2007 May;42(5):319-25.

  • Limit on the temporal variation of the fine-structure constant using atomic dysprosium. Phys Rev Lett. 2007 Jan 26;98(4):040801. Epub 2007 Jan 26.

  • MR imaging in assessing cardiovascular interventions and myocardial injury. Contrast Media Mol Imaging. 2007 Jan;2(1):1-15. Review.

  • [Can hand radiation absorbed dose from radiosynomicronvectomy be high?]
    Hell J Nucl Med. 2006 Sep-Dec;9(3):191-4. Greek, Modern.

  • Dysprosium(III) hydroxide coprecipitation system for the separation and preconcentration of heavy metal contents of table salts and natural waters.
    J Hazard Mater. 2006 Sep 29; [Epub ahead of print]

  • Experimental and molecular dynamics studies of dysprosium(III) salt solutions for a better representation of the microscopic features used within the binding mean spherical approximation theory.
    J Phys Chem A Mol Spectrosc Kinet Environ Gen Theory. 2006 Oct 19;110(41):11770-9.

  • A large family of dysprosium-based trimetallic nitride endohedral fullerenes: Dy3N@C2n (39 </= n </= 44).
    J Phys Chem B Condens Matter Mater Surf Interfaces Biophys. 2005 Jun 30;109(25):12320-8.

  • Synthesis and structural characterization of lanthanide(III) nitrate complexes of a tetraiminodiphenol macrocycle in the solid state and in solution.
    Dalton Trans. 2006 Jul 14;(26):3236-48. Epub 2006 Apr 10.

  • MR guidance of targeted injections into border and core of scarred myocardium in pigs.
    Radiology. 2006 Aug;240(2):419-26. Epub 2006 Jun 26. Erratum in: Radiology. 2007 Jan;242(1):320.

  • A nonanuclear dysprosium(III)-copper(II) complex exhibiting single-molecule magnet behavior with very slow zero-field relaxation.
    Angew Chem Int Ed Engl. 2006 Jul 10;45(28):4659-62. No abstract available.

  • Synthesis, characterization, and DNA-binding properties of the Ln(III) complexes with 6-hydroxy chromone-3-carbaldehyde-(2'-hydroxy) benzoyl hydrazone.
    Bioorg Med Chem. 2006 Sep 1;14(17):6012-21. Epub 2006 Jun 14.

  • Lanthanides in magnetic resonance imaging.
    Chem Soc Rev. 2006 Jun;35(6):557-71. Epub 2006 May 2.

  • Relaxometric and solution NMR structural studies on ditopic lanthanide(III) complexes of a phosphinate analogue of DOTA with a fast rate of water exchange.
    Dalton Trans. 2006 May 21;(19):2323-33. Epub 2006 Mar 29.

 

 

 

 

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