American Elements
   
Products
Ammonium Hexafluorozirconate
Calcia Stabilized Zirconia
Magnesia Stabilized Zirconia (3 Mol. %)
Magnesia Stabilized Zirconia (4.5 Mol. %)
Magnesia Stabilized Zirconia (5 Mol. %)
Scandia Stabilized Zirconia (6 Mol. %)
Yttria Stabilized Zirconia (6 Mol. %)
Yttria Stabilized Zirconia (8 Mol. %)
Yttria Stabilized Zirconia (12 Mol. %)
Circonio Disc
Circonio Fluoride
Circonio Granules
Circonio Ingot
Circonio Metal
Circonio Nanoparticles
Circonio-90 Isotope
Circonio-91 Oxide Isotope
Circonio Oxide
Circonio Oxide Nanopowder
Circonio Oxide Pellets
Circonio Oxide Pieces
Circonio Oxide Powder
Circonio Oxide Sputtering Target
Circonio Oxide Tablets
Circonio Pellets
Circonio Pieces
Circonio Powder
Circonio Rod
Circonio Sputtering Target
Circonio Wire
Zirconyl Nitrate
Circonio Carbide
Circonio Diisopropoxidebis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
Circonio Hydroxide
Circonio Iodide
Bis(butylcyclopentadienyl)Circonio(IV) Dichloride
Bis(cyclopentadienyl)Circonio(IV) Chloride Hydride
Bis(cyclopentadienyl)dimethylCirconio(IV)
Bis(cyclopentadienyl)Circonio(IV) bis(trifluoromethanesulfonate)tetrahydrofuran complex
CyclopentadienylCirconio(IV) Trichloride
Bis(cyclopentadienyl)Circonio(IV) Dichloride
Dichloro[rac-ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)]Circonio(IV)
Dimethylbis(pentamethylcyclopentadienyl)Circonio(IV)
Dichlorobis(indenyl)Circonio(IV)
Dichloro[rac-ethylenebis(indenyl)]Circonio(IV)
Bis(isopropylcyclopentadienyl)Circonio(IV) Dichloride
IndenylCirconio(IV) Trichloride
Bis(methylcyclopentadienyl)Circonio(IV) dichloride
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)Circonio(IV) Dichloride
PentamethylcyclopentadienylCirconio(IV) Trichloride
[(S,S)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)]Circonio(IV)-(R)-1,1'-bi-2-naphtholate
Bis(cyclopentadienyl)Circonio(IV) Dihydride
Circonio Dichloride Oxide Hydrate

Circonio

Circonio 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.

Circonio se utiliza principalmente en su forma de óxido o zircón. De dióxido de zirconio tiene un alto punto de fusión (2700 ° C) y una baja conductividad térmica. Su polimorfismo, sin embargo, limita su uso está generalizado en la industria cerámica. Durante un proceso de calentamiento, zircón serán sometidos a una fase del proceso de transformación. El cambio en el volumen asociado a esta transformación hace que la utilización de pura zircón imposible en muchas aplicaciones. Además de los óxidos de algunos, como el CaO, MgO, y Y2O3, en la estructura de zircón en cierta medida en los resultados de una sólida solución, que es una forma cúbicos y no tiene fase de transformación durante el calentamiento y enfriamiento. Esta solución de material sólido que se denomina como zircón estabilizado, una valiosa refractaria. Zircón estabilizado se utiliza como medios de molienda y cerámicas de ingeniería, debido a su mayor dureza y alta resistividad choque térmico. Zircón estabilizado también se utiliza en aplicaciones como sensores de oxígeno y de las pilas de combustible de óxido sólido debido a su alta conductividad de iones de oxígeno.

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

Circonio es un Bloque D, Grupo 4, Período 5 elemento. La configuración electrónica [Kr] 4d2 5s2. En su forma elemental del circonio número CAS es 7440-67-7. El circonio átomo tiene un radio de 159.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 Circonio 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.

Zirconio fue descubierto por William Gregor en 1791.

French Circonio German Circonio Italian zirconio Portuguese Zircônio Spanish circonio Swedish Zirkonium

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

Isotope
Atomic Mass
% Abundance on Earth
Zr-90
89.904704
51.45
Zr-91
90.905645
11.22
Zr-92
91.905040
17.15
Zr-94
93.906316
17.38
Zr-96
95.908276
2.80

Safety Data. The safety data for Circonio 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 Circonio (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
640.08 kJ mol-1
2nd Ionization Energy
1266.86 kJ mol-1
3rd Ionization Energy
2218.21 kJ mol-1

Conductivity. As to Circonio's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured as to electrical resistivity @ 20 ºC is 42.1 μΩcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 1.33. The thermal conductivity of Circonio is 22.7 W m-1 K-1.

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

Heat of Fusion
23 kJ mol-1
Heat of Vaporization
566.7 kJ mol-1
Heat of Atomization
607.47 kJ mol-1

 
Formula Atomic Number Molecular Weight Electronegativity (Pauling) Density Melting Point
Boiling Point
Vanderwaals radius
Ionic radius Energy of first ionization
Zr 40 91.22 g.mol -1 1.2 6.49 g.cm-3 at 20 °C 1852 °C 4400 °C 200.pm 0.08 nm (+4) 640.08 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 Circonio

  • Crystal chemistry of sodium Circonio phosphate based simulated ceramic waste forms of effluent cations (Ba(2+), Sn(4+), Fe(3+), Cr(3+), Ni(2+) and Si(4+)) from light water reactor fuel reprocessing plants. J Hazard Mater. 2007 Aug 25; [Epub ahead of print]

  • Extreme NN Bond Elongation and Facile N-Atom Functionalization Reactions within Two Structurally Versatile New Families of Group 4 Bimetallic "Side-on-Bridged" Dinitrogen Complexes for Circonio and Hafnium. J Am Chem Soc. 2007 Sep 29; [Epub ahead of print]

  • Preparation of Fe(3)O(4)@ZrO(2) Core-Shell Microspheres as Affinity Probes for Selective Enrichment and Direct Determination of Phosphopeptides Using Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Mass Spectrometry. J Proteome Res. 2007 Sep 27; [Epub ahead of print]

  • SPEEK-Circonio hydrogen phosphate composite membranes with low methanol permeability prepared by electro-migration and in situ precipitation. J Colloid Interface Sci. 2007 Aug 24; [Epub ahead of print]

  • Multi-electron Activation of Dioxygen on Circonio(IV) to Give an Unprecedented Bisperoxo Complex. J Am Chem Soc. 2007 Sep 21; [Epub ahead of print]

  • Synthesis and Structural Characterization of a gamma-Keggin-Type Dimeric Silicotungstate with a Bis(mu-hydroxo) DiCirconio Core [(gamma-SiW(10)O(36))(2)Zr(2)(mu-OH)(2)](10)(-). Inorg Chem. 2007 Sep 19; [Epub ahead of print]

  • Room-Temperature Emission from Platinum(II) Complexes Intercalated into Circonio Phosphate-Layered Materials. Inorg Chem. 2007 Sep 19; [Epub ahead of print]

  • A simple technique for immediate placement of definitive engaging custom abutments using computerized tomography and flapless guided surgery. Quintessence Int. 2007 Oct;38(9):755-62.

  • Influence of surface treatment and simulated aging on bond strengths of luting agents to zirconia. Quintessence Int. 2007 Oct;38(9):745-53.

  • Quantitative Comparison of IMAC and TiO(2) Surfaces Used in the Study of Regulated, Dynamic Protein Phosphorylation. J Am Soc Mass Spectrom. 2007 Aug 14; [Epub ahead of print]

  • Hydroxyapatite/titania sol-gel coatings on titanium-Circonio alloy for biomedical applications.
    Acta Biomater. 2007 Jan 2; [Epub ahead of print]

  • NADH screen-printed electrodes modified with Circonio phosphate, Meldola blue, and Reinecke salt. Application to the detection of glycerol by FIA.
    Anal Bioanal Chem. 2007 Jan 4; [Epub ahead of print]

  • High-Yield Activation of Scaffold Polymer Surfaces To Attach Cell Adhesion Molecules.
    J Am Chem Soc. 2007 Jan 10;129(1):93-97.

  • Self-organized high-aspect-ratio nanoporous Circonio oxides prepared by electrochemical anodization.
    Small. 2005 Jul;1(7):722-5. No abstract available.

  • Synthesis, spectral properties, and antitumor activity of a new axially substituted phthalocyanine complex of Circonio(IV) with citric acid.
    Chem Biodivers. 2004 Jun;1(6):862-7.

  • High-temperature 434 Mhz surface acoustic wave devices based on GaPO4.
    IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control. 2006 Dec;53(12):2465-70.

  • Proteomic comparison of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis grown in vitro and isolated from clinical cases of ovine paratuberculosis.
    Microbiology. 2007 Jan;153(Pt 1):196-206.

  • Anodic electrodeposition of highly oriented Circonio phosphate and polyaniline-intercalated Circonio phosphate films.
    J Am Chem Soc. 2006 Dec 27;128(51):16634-40.

  • Carbon-oxygen bond cleavage with eta9,eta5-bis(indenyl)Circonio sandwich complexes.
    J Am Chem Soc. 2006 Dec 27;128(51):16600-12

  • Efficient transamidation of primary carboxamides by in situ activation with N,N-dialkylformamide dimethyl acetals.
    J Am Chem Soc. 2006 Dec 20;128(50):16406-9.

 

 

 

 

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