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Iterbio

Iterbio 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.

Iterbio se aplica a numerosos fibra amplificador de fibra óptica y las tecnologías y aplicaciones en diversos lasing. Iterbio 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. Tiene un único dominante en la absorción de la banda 985 en el infrarrojo lo que sería útil en silicio fotosensibles para convertir directamente la energía luminosa en electricidad. Iterbio de metal aumenta su resistencia eléctrica cuando se someten a muy alta subraya. Esta propiedad se utiliza en el estrés medidores para vigilar terreno deformaciones de los terremotos y explosiones nucleares. También se utiliza en el sistema de bonos de barrera térmica recubrimientos en el níquel, hierro y otros metales de transición aleación de sustratos.

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

Iterbio tiene 2 valencia estado, +2 +3. La configuración electrónica [Xe] 4f14 6s2. En su forma metálica iterbio es el número CAS 7440-64-4 y su estado normal @ 20 ° C es un sólido. El iterbio átomo tiene un radio de 194 horas y que la radio, Van der Waals es desconocido. En la tabla periódica, iterbio es un Bloque F, Grupo 3, 6 Período elemento.

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 Iterbio 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.

Iterbio se descubrió por primera vez por Jean de Marignac en 1878.

French Iterbio German Iterbio Italian itterbio Portuguese Itérbio Spanish yterbio Swedish Iterbio

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

Isotope
Atomic Mass
% Abundance on Earth
Yb-168
167.934
100

Iterbio Safety Data. The safety data for Iterbio 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 Iterbio (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
603.44 kJ mol-1
2nd Ionization Energy
1174.82 kJ mol-1
3rd Ionization Energy
2416.97 kJ mol-1

Conductivity. As to Iterbio's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured in terms of electrical resistivity @ 20 ºC is 29 µOcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is non-detectable. The thermal conductivity of Iterbio is 34.9 W m-1 K-1.

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

Heat of Fusion
9.2 kJ mol-1
Heat of Vaporization
159 kJ mol-1
Heat of Atomization
152.8 kJ mol-1



 
Formula Atomic Number Molecular Weight Electronegativity (Pauling) Density Melting Point
Boiling Point
Vanderwaals radius
Ionic radius Energy of first ionization
Yb 70 173.04 g.mol -1 1.1 7 g.cm-3 at 20 °C 824 °C 1466 °C unknown unknown 602.4 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 Iterbio

  • Stable pulse-compressed acousto-optic Q-switched fiber laser. Opt Lett. 2007 Oct 1;32(19):2774-6.

  • Linearly polarized Iterbio fiber laser based on intracore femtosecond-written fiber Bragg gratings. Opt Lett. 2007 Sep 15;32(18):2756-8.

  • Iterbio and trace element distribution in brain and organic tissues of offspring rats after prenatal and postnatal exposure to Iterbio. Biol Trace Elem Res. 2007 Summer;117(1-3):89-104.

  • High-power, single-mode, linearly polarized, Iterbio-doped fiber superfluorescent source. Opt Lett. 2007 Sep 1;32(17):2605-7.

  • Generation of 63 fs 4.1 MW peak power pulses from a parabolic fiber amplifier operated beyond the gain bandwidth limit. Opt Lett. 2007 Sep 1;32(17):2520-2.

  • Effects of fine metal oxide particle dopant on the acoustic properties of silicone rubber lens for medical array probe. IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control. 2007 Aug;54(8):1589-95.

  • Sub-60-fs Iterbio-doped fiber laser with a fiber-based dispersion compensation. Opt Lett. 2007 Aug 15;32(16):2372-4.

  • Narrow-linewidth Iterbio-doped fiber amplifier system with 45 nm tuning range and 133 W of output power. Opt Lett. 2007 Aug 15;32(16):2345-7.

  • Synthesis of LiYF4, BaYF5, and NaLaF4 optical nanocrystals. J Nanosci Nanotechnol. 2007 Aug;7(8):2790-4.

  • Iterbio-selective polymeric membrane electrode based on substituted urea and thiourea as a suitable carrier. Anal Chim Acta. 2007 Aug 6;597(2):322-30. Epub 2007 Jun 29.

  • Lanthanide reagents in solid phase synthesis.
    Chem Soc Rev. 2006 Dec;35(12):1221-9. Epub 2006 Jun 28.

  • Second-harmonic generation of light at 544 and 272 nm from an Iterbio-doped distributed-feedback fiber laser.
    Opt Lett. 2007 Feb 1;32(3):268-70.

  • Synthesis, structure and oxidation of new Iterbio(ii) bis(phenolate) compounds and their catalytic activity towards epsilon-caprolactone.
    Dalton Trans. 2007 Jan 7;(1):143-53. Epub 2006 Nov 7.

  • Role of donor and secondary interactions in the structures and thermal properties of alkaline-earth and rare-earth metal pyrazolates.
    Inorg Chem. 2006 Dec 11;45(25):10329-37.

  • Lanthanide-transition metal carbonyl complexes: condensation of solvent-separated ion-pair compounds into extended structures.
    Inorg Chem. 2006 Dec 11;45(25):10115-25.

  • Sensitized near-infrared lanthanide luminescence from Nd(III)- and Yb(III)-based cyclen-ruthenium coordination conjugates.
    Inorg Chem. 2006 Dec 11;45(25):10040-2.

  • Quenching of IR luminescence of erbium, neodymium, and Iterbio beta-diketonate complexes by ligand C-H and C-D bonds.
    J Phys Chem B Condens Matter Mater Surf Interfaces Biophys. 2006 Dec 7;110(48):24476-9.

  • Heterobimetallic Zn(II)-Ln(III) phenylene-bridged schiff base complexes, computational studies, and evidence for singlet energy transfer as the main pathway in the sensitization of near-infrared Nd3+ luminescence.
    Inorg Chem. 2006 Nov 13;45(23):9315-25.

  • Experimental demonstration of novel end-pumping method for double-clad fiber devices.
    Opt Lett. 2006 Nov 15;31(22):3240-2.

  • Reactions of hypersilyl potassium with rare-earth metal bis(trimethylsilylamides): addition versus peripheral deprotonation.
    Inorg Chem. 2006 Oct 30;45(22):9085-95.

 

 

 

 

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