密度 | 7.886?g/mL?at 25?°C(lit.) |
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沸点 | 3273?°C(lit.) |
熔点 | 1313?°C(lit.) |
分子式 | Gd |
分子量 | 157.250 |
闪点 | 3266°C |
精确质量 | 157.924103 |
外观性状 | 金属油状,大块或粉末 |
储存条件 |
储存于密闭容器内,存放在阴凉、干燥的地方,远离火源、空气、氧化剂。 |
稳定性 |
在潮湿空气中易被氧化变暗,在空气中燃烧时生成白色氧化物。不与水反应,溶于稀酸,盐类无色。应避免与空气、氧化物、潮湿的水分接触。 有17种同位素,自然界中存在的钆是7种同位素的混合物。同水缓慢反应,能与酸作用。在干燥空气中比较稳定,但在潮湿空气中由于形成的松散的氧化物膜易脱落,致使更多的表面被氧化。 |
计算化学 |
1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:0 4.可旋转化学键数量:0 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积0 7.重原子数量:1 8.表面电荷:0 9.复杂度:0 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
更多 |
1. 性状:白色六方密堆积晶格金属。有金属光泽和延展性。具有铁磁性和不同寻常的超导性。 2. 密度(g/mL,20℃)7.9004 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(?C):1313 5. 沸点(?C,常压):3266 6. 沸点(?C,5.2kPa):未确定 7. 折射率:未确定 8. 闪点(?C):未确定 9. 比旋光度(?):未确定 10. 自燃点或引燃温度(?C):未确定 11. 蒸气压(mmHg, ?C):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa, ?C):未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(?C):未确定 15. 临界压力(KPa):未确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):未确定 18. 爆炸下限(%,V/V):未确定 19. 溶解性:溶于稀酸 |
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钆毒性英文版
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符号 |
GHS02 |
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信号词 |
Warning |
危害声明 |
H261 |
警示性声明 |
P231 + P232-P422 |
个人防护装备 |
Eyeshields;full-face particle respirator type N100 (US);Gloves;respirator cartridge type N100 (US);type P1 (EN143) respirator filter;type P3 (EN 143) respirator cartridges |
危害码 (欧洲) |
Xi:Irritant; |
风险声明 (欧洲) |
R15 |
安全声明 (欧洲) |
S43-S7/8-S26 |
危险品运输编码 | UN 3208 4.3/PG 3 |
WGK德国 | 3 |
RTECS号 | LW3850000 |
包装等级 | III |
危险类别 | 8 |
氟化物的钙热还原法。采用钙还原稀土氟化物的方法制备高熔点致密稀土金属的优点是:热还原产物氟化钙及稀土金属的熔点相近,氟化钙的蒸气压低,使反应过程进行得平稳。氟化钙流动性好,便于金属凝聚和分离。还原用的金属钙易提纯,货源稳定。还原冶炼温度一般在金属和渣的熔点以上50~100℃。冶炼设备为真空感应炉,该设备要能调节控制炉温高达1800℃,控温精度±10℃,炉体真空可达10-5Pa。还原剂金属钙用钙粒或钙屑,都应是重蒸馏过的,其氧、氮等杂质含量要低。氟化物钙热直接还原使用能耐氟化物腐蚀并不与稀土金属作用的钽坩埚,由厚度为0.3~0.4mm钽片氩弧焊接而成。还原的保护气氛使用氩气。将过量10%~15%的金属钙屑或钙粒与氟化钆混匀,装在钽坩埚中压实,盖好盖子,然后放入真空感应炉中开始抽真空至10-2Pa后,缓慢加热至400~600℃。在深脱气后充入净化的氩气至6×104Pa,继续升温至800~1000℃,炉料开始明显地发生还原反应。然后将温度升至1800℃并保持10~15min,使金属与渣熔化和彼此充分分层分离,从而获得致密的金属锭。氟化物钙热还原法只能得到工业纯的稀土金属。一般稀土金属的纯度为95%~98%。为了提高还原产品的纯度,需要使用经干法氟化法制备的较纯的稀土氟化物(含氧、氮、过渡金属特别是铁少)。还原剂钙使用前需要再于79993Pa的氦分压下蒸馏提纯,并把提纯过的钙保存在充氦的密封干燥箱内,以避免氧化及吸收空气中水分。还原产品中钙含量一般为0.2%~0.5%,坩埚杂质钽含量约为0.1%~0.5%。
Nanodisco balls: control over surface versus core loading of diagnostically active nanocrystals into polymer nanoparticles. ACS Nano 8(9) , 9143-53, (2014)
Nanoparticles of complex architectures can have unique properties. Self-assembly of spherical nanocrystals is a high yielding route to such systems. In this study, we report the self-assembly of a pol…
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Facile synthesis of multifunctional beta-NaGdF4:Yb3+/Er3+ nanoparticles in oleylamine. J. Nanosci. Nanotechnol. 13(1) , 529-32, (2013)
Multifunctional beta-NaGdF4:Yb3+/Er3+ nanoparticles (NPs) were successfully synthesized using oleylamine as both solvent and stabilizer via the thermolysis method. They have uniform morphology with a …
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Gadolinium complex of DO3A-benzothiazole aniline (BTA) conjugate as a theranostic agent. J. Med. Chem. 56(20) , 8104-11, (2013)
A gadolinium complex of 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-trisacetic acid (DO3A) and benzothiazole-aniline (BTA) of the type [Gd(DO3A-BTA)(H2O)] has been prepared for use as a single molecule thera…
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Gadolinium |
EINECS 231-162-2 |
MFCD00011022 |
Gd |