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CAS 7439-91-0 ランタン 99.99% ランタン La NiMH電池用

CAS 7439-91-0 ランタン 99.99% ランタン La NiMH電池用

CAS 7439-91-0

ランタン金属 99.99%

99.99% ランタン・ラ

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製品詳細
CAS#:
7439-91-0
分子式:
la
ECいいえ:
231-099-0
純度:
99.9-99.99%
分子量:
138.91
外観:
固体
融点:
915-925°C
沸点:
3464℃
密度:
6.162 g/cm³(RT)
結晶構造:
二重六角形の密集(DHCP)
電気抵抗率:
615nω・m(rt)
電気陰性度:
1.1ポーリング
融合の熱:
6.20 kj/mol
気化の熱:
400 kJ/mol
ポアソンの比率:
0.280
比熱:
0.1951 j/g・°C
抗張力:
131 MPA(究極)
熱伝導率:
13.4 w/m・k
熱膨張:
12.1 µm/m・k(rt)
ビッカーズの硬さ:
360-1750 MPA
ヤングモジュラス:
36.6 GPA
ハイライト:

CAS 7439-91-0

,

ランタン金属 99.99%

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99.99% ランタン・ラ

支払及び船積みの言葉
最小注文数量
500g
パッケージの詳細
0瓶1本あたり0.5-1kg,樽1本あたり50kg,パレット1本あたり500kg
受渡し時間
45-60仕事日
支払条件
T/T
供給の能力
100トン
製品の説明

ランタンは銀灰色の金属で、柔らかい質感と密度6.162g/cm³を持っています。融点は920℃、沸点は3464℃(標準圧力下)です。化学的に活性で、空気に触れるとすぐに金属光沢を失い、金属を保護できない青色の酸化膜を形成し、さらに白色の酸化粉末に酸化します。冷水とはゆっくり反応し、酸には容易に溶解し、様々な非金属とも反応します。ランタン金属は通常、鉱物油または希ガス中に保管されます。

 

用途

  1. ランタン金属は、ニッケル水素電池の製造に使用され、これが最も重要な用途の一つです。
  2. 主に特殊合金の製造に使用されます。[ライターのフリント]

 

製品シリーズ

製品

製品コード

安全データ

技術データ

ランタン 99.9%

ET-LaM-01

 Lanthanum.pdf

Lanthanum Metal 99.9.pdf

 

ランタン 99.99%

ET-LaM-02

   Lanthanum Metal 99.99.pdf

 

健康と安全に関する情報

注意喚起語 危険
危険有害性情報 H228-H261
危険コード 該当なし
注意書き P210-P231+P323-P280-P370+P378-P402+P404-P501
引火点 該当なし
リスクコード 該当なし
安全対策 該当なし
RTECS番号 該当なし
輸送情報 UN 3208 4.3 / PGI
WGK ドイツ 3
GHS絵表示 CAS 7439-91-0 ランタン 99.99% ランタン La NiMH電池用 0

 

梱包仕様

• 標準梱包:50 kg/ドラム、500 kg/パレット、トンバッグ
• サンプル梱包:500 g/袋、1 kg/ボトル

 

ランタンについて 

イオン交換または溶媒抽出技術によりランタンを他の希土類元素から分離した後、ランタン金属は金属熱還元によって調製できます。希土類塩化物のカルシウム熱還元とは異なり、希土類塩化物のリチウム熱還元は気相で行われます。リチウム熱還元反応器には2つの加熱ゾーンがあり、還元と蒸留プロセスは同じ装置で行われます。無水塩化ランタンは、上部のチタン反応るつぼ(LaCl3蒸留室としても機能)に配置され、還元剤であるリチウム金属は下部のるつぼに配置されます。次に、ステンレス鋼反応容器を7Paまで真空引きしてから加熱を開始します。温度が1000℃に達したら、LaCl3蒸気とリチウム蒸気が完全に反応するように一定時間保持します。還元されたランタン金属の固体粒子は、下部のるつぼに落下します。還元反応が完了した後、下部のるつぼのみを加熱してLiClを上部のるつぼに蒸留します。還元プロセスには通常約10時間かかります。より純粋なランタン金属を得るには、還元剤であるリチウム金属は99.97%の高純度リチウムを使用し、二重蒸留された無水LaCl3を使用する必要があります。

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