Date published: 2025-10-22

00800 4573 8000

SCBT Portrait Logo
Seach Input

Beryllium oxide (CAS 1304-56-9)

5.0(1)
Écrire une critiquePoser une question

Numéro CAS:
1304-56-9
Pureté:
99%
Masse Moléculaire:
25.01
Formule Moléculaire:
BeO
Information supplémentaire:
Il s'agit d'une marchandise dangereuse pour le transport qui peut faire l'objet de frais d'expédition supplémentaires.
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

L'oxyde de béryllium (BeO), également connu sous le nom de béryllia, est un composé inorganique cristallin blanc largement utilisé dans les domaines industriel et scientifique comme matériau céramique. Il s'agit d'un oxyde de béryllium, un métal de terre rare, composé d'oxygène et de béryllium. L'oxyde de béryllium possède plusieurs propriétés qui le rendent particulièrement adapté aux applications industrielles et scientifiques, telles qu'une excellente conductivité thermique, une faible constante diélectrique et un faible coefficient de dilatation thermique. De plus, sa résistance exceptionnelle aux attaques chimiques assure sa durabilité. Les applications scientifiques de l'oxyde de béryllium couvrent un large éventail de domaines, notamment les réacteurs nucléaires, l'imagerie médicale et l'optique. Dans les réacteurs nucléaires, l'oxyde de béryllium sert de réflecteur et de modérateur de neutrons grâce à sa section transversale élevée d'absorption des neutrons. Dans le domaine de l'imagerie médicale, la section transversale d'absorption des rayons X élevée de l'oxyde de béryllium lui permet d'être utilisé pour l'absorption et l'imagerie efficaces des rayons X. En outre, l'oxyde de béryllium trouve des applications en optique car il présente un faible indice de réfraction et un indice de dispersion élevé, ce qui le rend utile à diverses fins optiques. Les mécanismes d'action associés à l'oxyde de béryllium impliquent sa capacité à absorber et à réfléchir les neutrons, sa capacité à absorber et à diffuser les rayons X et sa capacité à réfracter la lumière. L'oxyde de béryllium absorbe et réfléchit efficacement les neutrons en raison de sa section efficace d'absorption des neutrons. De même, l'oxyde de béryllium absorbe et diffuse efficacement les rayons X grâce à sa section transversale d'absorption des rayons X élevée. En outre, l'oxyde de béryllium a la capacité de réfracter la lumière en raison de son faible indice de réfraction et de son indice de dispersion élevé.


Beryllium oxide (CAS 1304-56-9) Références

  1. Surface des aérosols respirables de béryllium métallique, d'oxyde et d'alliage de cuivre et implications pour l'évaluation du risque d'exposition à la maladie chronique du béryllium.  |  Stefaniak, AB., et al. 2003. AIHA J (Fairfax, Va). 64: 297-305. PMID: 12809534
  2. Caractérisation des propriétés physicochimiques des aérosols de béryllium associées à la prévalence de la maladie chronique du béryllium.  |  Stefaniak, AB., et al. 2004. J Environ Monit. 6: 523-32. PMID: 15173904
  3. Biodisponibilité des particules d'oxyde de béryllium: étude in vitro sur le modèle de la lignée cellulaire macrophage murine J774A.1.  |  Day, GA., et al. 2005. Exp Lung Res. 31: 341-60. PMID: 15962713
  4. Extraction du béryllium de l'oxyde de béryllium réfractaire avec du bifluorure d'ammonium dilué et détermination par fluorescence: évaluation de la performance multiparamétrique.  |  Goldcamp, MJ., et al. 2009. J Occup Environ Hyg. 6: 735-44. PMID: 19894174
  5. Détermination de l'épaisseur de la couche d'oxyde sur les particules de métal de béryllium.  |  Hoover, MD., et al. 1989. Am Ind Hyg Assoc J. 50: 550-3. PMID: 2801503
  6. Spectroscopie de photodétachement de l'anion d'oxyde de béryllium, BeO.  |  Mascaritolo, KJ., et al. 2017. J Chem Phys. 146: 054301. PMID: 28178838
  7. Le béryllium inhibe l'apoptose via les mitochondries dans la maladie pulmonaire induite par le béryllium chez le rat.  |  Liu, Z., et al. 2019. Exp Lung Res. 45: 92-100. PMID: 31155972
  8. Synthèse d'oxyde de béryllium à structure en nid d'abeille via des cellules liquides de graphène.  |  Wang, L., et al. 2020. Angew Chem Int Ed Engl. 59: 15734-15740. PMID: 32468699
  9. Propriétés électroniques et thermiques de l'oxyde de béryllium monocouche d'après les premiers principes.  |  Xia, C., et al. 2020. Nanotechnology. 31: 375705. PMID: 32470952
  10. Photoluminescence de l'oxyde de béryllium irradié aux rayons gamma.  |  Martínez-Baltezar, R., et al. 2021. Appl Radiat Isot. 176: 109886. PMID: 34403928
  11. Calcul de la demi-vie du signal thermoluminescent de l'oxyde de béryllium.  |  Azorín-Nieto, J., et al. 2022. Appl Radiat Isot. 186: 110291. PMID: 35617892
  12. Conductivité thermique des feuilles de polyuréthane contenant des nanofibres d'oxyde de béryllium.  |  Hossain, MS., et al. 2022. RSC Adv. 12: 30125-30134. PMID: 36329929
  13. Toxicité pulmonaire comparée du béryllium métal et de l'oxyde de béryllium chez le singe cynomolgus.  |  Haley, PJ., et al. 1994. Immunopharmacol Immunotoxicol. 16: 627-44. PMID: 7876465

Informations pour la commande

Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Beryllium oxide, 25 g

sc-234014
25 g
$182.00