Fer (III) oxyde

Fer de (III) l'oxyde - également connu sous le nom d'oxyde ferrique , hématite , oxyde de fer rouge de , maghemite synthétique , colcothar, ou simplement rouille de de - est l'un des multiples composés de l'oxyde du fer , et a les propriétés paramagnétiques du . Sa formule chimique est le O 3 de Fe 2 de .

Différentes formes

Alpha phase du : rhombohedric, la forme la plus commune. Se produit naturellement comme hématite minérale . Est extrait comme minerai principal de fer. C'est le antiferromagnétique à de basses températures, autrement c'est le ferromagnétique. Il est facile de préparer using la décomposition thermique et la précipitation dans la phase liquide. Ses propriétés magnétiques dépendent de beaucoup de facteurs, par exemple pression, dimension particulaire, et intensité de champ magnétique.
Bêta phase du : face au centre cubique, métastable, aux températures au-dessus de 500 convertis de °C à l'alpha phase. Elle peut être préparée par réduction d'hématite par le carbone, la pyrolyse de fer de (III) solution de chlorure , ou la décomposition thermique du fer de (III) sulfate .
Phase gamma du : cubique, métastable, convertit en alpha phase à températures élevées. Se produit naturellement comme minéral Maghemite . Les particules Ultrafine plus petit que 10 nanomètres sont le superparamagnétique. Peut être préparé par dehydratation thermique de fer gamma de (III) oxyde-hydroxyde , oxydation soigneuse de fer de (II, III) oxyde . Les particules ultrafine peuvent être préparées par décomposition thermique de fer de (III) oxalate .
Phase epsilon du : propriétés rhombiques, d'expositions intermédiaires entre l'alpha et gamma. Jusqu'ici n'a pas été préparé en forme pure ; elle est toujours mélangée à l'alpha phase ou aux phases gamma. Le matériel avec une proportion élevée de phase epsilon peut être préparé par la transformation thermique de la phase gamma. La phase epsilon est métastable, transformant à l'alpha phase à entre 500-750 °C. Peut également être préparé par oxydation de fer dans un arc électrique ou par la précipitation sol-gel du du fer de (III) nitrate .
D'autres phases : pression, amorphe

Utilisations

Fer (III) l'oxyde est employé souvent dans le stockage magnétique , par exemple dans la couche magnétique de disquettes ceux-ci se composent d'une feuille mince du film d'ANIMAL FAMILIER de , enduite du fer (III) oxyde. Les particules peuvent être magnétisées pour représenter des données binaires du . MICR (reconnaissance de caractères de d'encre magnétique) emploie également le fer (III) composés d'oxyde, suspendus dans une encre qui peut être lue par le matériel spécial de balayage.

< ! -- La majorité d'informations sur les enregistrements sur terre (telle que le texte et les photographies est stocké sous forme de modèles de magnétisation sur une couche mince de fer (III) oxyde. C'est probablement parce que le coût par peu des supports magnétiques fer-basés est actuellement loin moins que le coût par peu de n'importe quelle alternative connue, telle que les disques optiques de que le du papier de réserve ou microfilm .

Plus de texte et de photos sont stockés sur des supports magnétiques que tous les livres de papier et photographies de papier dans le monde ? FIXME : justifier ceci avec un lien à la Bibliothèque du Congrès ou l'emplacement semblable. --> Une poudre très fine d'oxyde ferrique est connue en tant que le fard à joues du bijoutier de , le fard à joues rouge , ou simplement fard à joues . Elle est employée pour mettre le poli final sur les bijoux métalliques et les objectifs , et historiquement comme produit de beauté .

Le fard à joues coupe plus lent que quelques polis modernes, tels que le cérium de (IV) l'oxyde , mais est encore employé dans la fabrication de systeme optique et par des bijoutiers pour la finition supérieure il peut produire. En polissant l'or, le fard à joues souille légèrement l'or, qui contribue à l'aspect du morceau de finition. Le fard à joues est vendu sous le nom de poudre, pâte, lacée sur les tissus de polissage, ou la barre pleine (avec de la cire ou la reliure de graisse ). D'autres composés de polissage s'appellent également souvent le " ; rouge" ; , même lorsqu'ils ne contiennent pas l'oxyde de fer. Les bijoutiers enlèvent le fard à joues résiduel sur des bijoux au moyen du nettoyage ultrasonique.

Fer (III) l'oxyde est employé dans la production du fer pur dans un fourneau. Fer (III) l'oxyde est également employé dans une réaction extrêmement exothermique appelée une réaction de Thermite .

Al de 2 + Fe de du → 2 du O 3 de Fe 2 + O 3 d'Al 2 de

Fer (III) l'oxyde est également employé comme colorant , sous le noir 11 de colorant de de noms, le colorant Brown 6 , le colorant Brown 7 , et le rouge 101 (aussi oxyde de fer de rouge) de colorant de . Certains d'entre eux, par exemple pigmentent le rouge 101 et pigmentent Brown 6, sont la "Food and Drug Administration" (FDA) - approuvée pour l'usage en produits de beauté.

Nanoparticles de fer (III) l'oxyde sont le biocompatible, non-toxique, sont chimiquement en activité sur leur surface, et sont magnétique. Ils trouvent l'utilisation large dans des applications biomédicales. Peut être employé en tant qu'agents de contraste de dans la formation image de résonance magnétique , dans l'étiquetage des tissus cancéreux, le transport par magnétisme commandé des pharmaceutiques, localisé Thermotherapy (où le tissu est marqué par des nanoparticles d'oxyde de fer, puis chauffé par application de champ à C. aux particules), et la préparation du Ferrofluids on le trouve que de trouble

Voir également

Oxydes de fer * fer de (II) oxyde
Magnétite (fer (II, III) oxyde) de
Ocre rouge
Rouille

Références générales

N. Earnshaw, chimie de des éléments , presse de Pergamon, 1984.
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