Andrés Manuel del Río tarafından 1801 yılında vanadinit mineralinin (Pb5(VO4)3Cl) analizi sırasında keşfedildi ve erythronium adı verildi. Ancak bir süre sonra erythronium ile kromun aslında aynı element oldukları fikri kabul gördü. 1831 yılında Nils Gabriel Sefström, vanadyumun keşfedilmemiş bir element olduğunu ispatlayarak elemente, İskandinav güzellik ve bereket tanrıçası Vanadis'in (Freyja olarak da bilinir) adını verdi. Henry Roscoe ise 1867'de vanadyumu izole etti.
1801'de Andrés Manuel del Río ile iki yardımcısı, Meksika'nın Hidalgo eyaletindeki Zimapán yakınlarındaki Purisima del Cardonal madeninde "boz kurşun" (daha sonraları vanadinit olarak adlandırıldı) örneği buldu. Örnek üzerinde gerçekleştirdiği birtakım çalışmalar sonrasında del Río, yeni bir element keşfettiğini duyurdu. İlk olarak; oksitleri, çözeltileri, tuzları ve çökeltilerinin çeşitli renkler taşıdığını gözlemlediği elementi, Yunancada "tüm renkler" anlamı taşıyan παγχρώμιο (panhromio) kelimesinden türetilen pankromyum şeklinde adlandırdı. Ancak sonrasında, tuzların asitle ısıtıldığında kırmızı renk almasından ötürü elemente, Yunancada "kırmızı" anlamına gelen ερυθρός (erutrhos) kelimesinden türettiği erithronyum adını verdi. Elementin keşfine dair ilk haber, 1802'de yayımlandı.[1]
Del Río, Nisan 1803'te Meksiko'ya gelen ve Freiberg Madencilik Akademisinde birlikte öğrenim gördüğü Alexander von Humboldt'a, elde ettiği bu elementten bahsetti. Von Humboldt, del Río'nun verdiği bilgilere göre bu elementin, 1797'de keşfedilen krom ya da 1789'da keşfedilen uranyum olabileceğini öne sürdü. O dönemlerde kromun detaylı tanımı Meksika'ya ulaşmamıştı. Von Humboldt'un anlattıkları ve ülkeye getirdiği Antoine-François de Fourcroy'un Systeme des connaissances chimiques adlı kitabın beşinci cildinde okuduklarından sonra, keşfettiğini söylediği elementin krom olduğuna ikna olan del Río, 1804'te yayımladığı ve çalışmalarını anlattığı makalesinde, elde ettiği elementin krom olduğunu yazdı.[1][2]
Avrupa'ya dönüşü esnasında von Humboldt, hem "boz kurşun" örneklerini hem de del Río'nun çalışmasının Fransızca bir kopyasını da yanında götürdü. Ağustos 1804'te Paris'e ulaştıktan sonra bunları Hippolyte-Victor Collet-Descotils'e verdi. Örnek üzerinde gerçekleştirdiği analizleri ardından 1805'te yayımladığı makalesinde Collet-Descotils, ortaya çıkan elementin krom olduğunu belirtti.[1][3] Del Río'nun analiz sonuçlarını bir makale olarak yayımlamayan von Humboldt, Collet-Descotils'in çalışmasını del Río'ya da gönderdi.[1]
İsveç'in Småland ilindeki Taberg yakınlarından elde ettiği bir demir cevheri örneğinde bulduğu oksitte (vanadyum pentoksit, V2O5), krom ya da uranyuma benzer davranışlar sergilese de yeni bir element ortaya çıktığını düşünen Nils Gabriel Sefström, analizi kontrol etmesi için oksit örneğini Jacob Berzelius'a da verdi. Berzelius'un kontrolünün ardından 1831'de yayımladığı makaleyle Sefström, yeni bir element keşfettiğini duyurdu. Daha önce hiçbir elementin ilk harfi olarak kullanılmayan V harfiyle başlayan bir isim arayışına giren Sefström, elementin meydana getirdiği "güzel renkli" tuz ve çözeltilere atfen, İskandinav mitolojisideki güzellik ve bereket tanrıçası Vanadís'ten türettiği vanadyum isminde karar kıldı.[4] Bu keşfi öğrenen Friedrich Wöhler de, von Humboldt'un daha önceleri kendisine verdiği "boz kurşun" örneği üzerinde çalışmalar sürdürdü. Berzelius'un, Sefström'ün elde ettiği elementten gönderdiği örnekle von Humboldt'tan aldığını karşılaştıran Wöhler, yılın ilerleyen dönemlerinde bu iki elementin aynı olduğunu doğruladı.[1][5] Von Humboldt, Fransız Bilimler Akademisinin 2 Şubat 1831 tarihli oturumunda elementin keşfi için del Río, Sefström ve Wöhler'e eşit pay verdi.[1][5]
1831'de George William Featherstonhaugh, elementin ilk bulunduğu yer olan Zimapán'a atfen "zimapanyum" ya da del Río'ya atfen "riyum" ya da "riyonyum" olarak adlandırılabileceğini yazsa da bu öneri kabul görmedi.[6] Del Río, 1832'de yayımlanan kitabı Elementos de Orictognosía'nın ikinci baskısında şu ifadeleri kullandı:[1]
[Humboldt] Meksika'dan ayrıldığında, yayımlayabileceğini düşünerek çalışmalarımın Fansızca bir kopyasını ... verdim. İnsanların dikkatini çekecek değerde olduklarını düşünseydi ... yeni bir metalin keşfi otuz yıl gecikmezdi.
İzolasyonu, eldesi ve kullanım geçmişi
Başka elementlerle birlikte bulunmasından ötürü, keşfinin ilk dönemlerinde vanadyumun izole edilmesi konusunda birtakım zorluklar yaşanıyordu.[7] 1831'de Jacob Berzelius elementi ürettiğini kaydetse de Henry Roscoe, elde edilenin vanadyum nitrür (VN) olduğunu gösterdi. 1867'de Roscoe, vanadyum(II) klorürü (VCl2) hidrojen (H) ile indirgeyerek elementi toz şeklinde izole etmeyi başardı.[8][9]
Elementin ilk kullanımı 1903'te, vanadyum alaşımlı çeliğin üretimiyle gerçekleşti.[9] İlk geniş çaplı endüstriyel kullanımı ise 1905'te, Ford Model T'nin alaşımlı çelikşasisinde oldu. Vanadyumun eklenmesiyle çeliğin kütlesi azalırken çekme dayanımı artmıştı.[10] 1911'de Martin Henze, Ascidiacea üyelerinin kan hücrelerinde (ya da sölom hücrelerinde), vanadyum içeren hemovanadinproteinlerini keşfetti.[11][12] 1927'de John Wesley Marden ile Malcolm N. Rich, vanadyum pentoksidin (V2O5) kalsiyum (Ca) ile indirgenmesi sonucunda %99,8 saflığında vanadyum elde etti.[13] İlerleyen dönemde uranyuma olan talebin artması, elde edilen vanadyumum da artmasına yol açtı. Karnotit (K2(UO2)2(VO4)2) kullanılarak uranyum elde edilirken vanadyum da yan ürün olarak ortaya çıkıyordu.[14]
Mohs ölçeğine göre 6,7 sertlik değerine sahip olan vanadyum,[17]Vickers testinde 628-640 MPa, Brinell testinde ise 600-742 MPa basınca dayanıklıdır. Vanadyumun mekanik özellikleri, elementik saflığına, dolayısıyla üretim yöntemine göre değişiklik gösterir. Oksijen, hidrojen, azot ve karbon; sertliği ve çekme dayanımını arttırırken sünekliği azaltır.[9]Korozyona karşı dirençli, alkaliler ile sülfürik ve hidroklorik asitlere karşı kararlıdır.[18] Sıcaklığı 250 °C (523 K; 482 °F) altındaki havada kararlıdır. Sürekli depolama, yüzeyinin kahverengimsi siyaha dönmesine neden olurken 300 °C (573 K; 572 °F) üstündeki havada kayda değer bir oksitlenme başlar. 500 °C (773 K; 932 °F) sıcaklığa kadar olan ortamlarda, hidrojeni arayerlerinde depolayarak gevrekleşir ve toz hâline getirilmesi kolaylaşır. Elementin vakumlu bir ortama alınıp sıcaklığın 600-700 °C (873-973 K; 1112-1292 °F) değerlerine yükseltilmesiyle bu hidrojen serbest kalır. Düşük sıcaklıklarda V-H sisteminde bir hidrür fazı gözlemlenir.[9]
Elementin, kütle numarası 40 ilâ 65 arasında değişen 24 yapay radyoizotopu tespit edilmiştir. 330 günlük yarı ömre sahip vanadyum-49, elementin en kararlı yapay radyoizotopudur. Vanadyum-48'in 16 günlük yarı ömrü varken kalan izotopların yarı ömürleri bir saatten kısadır. En az dört izotopunun yarı kararlı uyarılmış durumları vardır.[26] Vanadyum-49'dan, elektron yakalanması geçiren vanadyum-48 ile izometrik geçiş sonucu vanadyum-46 oluşturan vanadyum-46m hariç, vanadyum-43'e kadar tüm izotoplar beta bozunmasına uğrar. Kütle numarası 40'tan düşük vanadyum izotoplarının bozunma türü proton emisyonu, 51'den büyük olanlarınki ise beta eksi bozunmasıdır. %0,1 oranında kalsiyum-40 oluşturan vanadyum-44 dışında, 50'den düşük kütle numarasına sahip izotoplar titanyum, 51'den yüksek kütle numarasına sahip izotoplar ise krom izotoplarına bozunur.[27]
Bileşikleri
Vanadyum, komplekslerinde -3, -1, 0, +1, +2, +3, +4 ve +5 yükseltgenme durumlarına sahip olabilir. En yaygın bulunduğu yükseltgenme durumları +2 ile +5 arasındakilerdir ve sulu çözeltide bu durumlar, pH değerine göre sırasıyla [V(H2O)6]2+ formülüyle lila, [V(H2O)6]3+ formülüyle yeşil, [VO(H2O)5]2+ formülüyle mavi ya da [VO(H2O)5]3+ formülüyle sarı-turuncu birer su kompleksi oluşturur. Doğada ise vanadyum, +3 ile +5 arasındaki yükseltgenme durumlarında bulunur.[18][28]
Vanadyum(II) bileşikleri indirgen, vanadyum(V) bileşikleri ise yükseltgendir. Vanadyum(IV) bileşikleri genellikle, merkezinde VO2+ bulunan vanadil türevleri şeklindedir. Amonyum vanadat(V) (NH4VO3), çinko (Zn) ile indirgenilerek vanadyumun +2 ile +5 arasındaki yükseltgenme durumlarındaki farklı renkleri almasını sağlayabilir. Daha düşük yükseltgenme durumları, V(CO)6, [V(CO)6]- ya da benzer bileşiklerde görülür.[18]
Vanadyum redoks pilinin bir elektrodu vanadyumun +5/+4 yükseltgenme durumu çiftini, diğer elektrodu ise +3/+2 çiftini kullanır. Bu yükseltgenme durumları arasındaki dönüşüm, çinko tozu ya da amalgam içeren bir vanadyum(V) bileşiğinin güçlü bir asidik çözeltisinin indirgenmesiyle gözlemlenir. Pervanadilin [VO2(H2O)4]+ neden olduğu başlangıçtaki sarı renk, sonrasında sırasıyla [VO(H2O)5]2+ bileşiğinin mavi, [V(H2O)6]3+ bileşiğinin yeşil ve [V(H2O)6]2+ bileşiğinin mor rengine dönüşür.[18]
Oksianyonlar
Sulu çözeltide vanadyum(V), pH ve yoğunluğa bağlı olan en az 11 tür oksianyon oluşturur.[30]Dört yüzlüortovanadat iyonu VO3-4, pH değerinin 12-14 arasında olduğu çözeltilerdeki birincil türdür.[31] Daha düşük pH değerlerinde, monomer [HVO4]2- ile dimer [V2O7]4- barındıran çözeltiler ortaya çıkar. Vanadyum yoğunluğu yaklaşık 10−2M'den, toplam vanadyum yoğunluğunun logaritmasının M'ye oranının negatif değeri olan pV değerinin de 2'den düşük olduğu bu çözeltilerde [HVO4]2- baskındır.[32][33] pH değeri düştükçe, protonlanma ve yoğunlaşma artarak polivanadatlar oluşturur. 4-6 pH değeri aralığında [H2VO4]- baskın ve pV değerinin yaklaşık 4 fazla olduğu daha yoğun çözeltilerde trimer ve tetramerler oluşur.[34] 2-4 arasındaki pH değerinde, ortovanadatın aşağıdaki yoğunlaşma reaksiyonu sonucu oluşturduğu dekavanadat [V10O28]6- baskın hâle gelir:
10 [VO4]3- + 24 H+ → [V10O28]6- + 12 H2O
Dekavanadattaki her V(V) merkezi, altışar oksit ligand çevreler.[18] Vanadik asit H3VO4, dört yüzlü [H2VO4]- türlerinin protonlanması sonucunda öncelikli olarak sekiz yüzlü [VO2(H2O)4]+ türünün oluşmasından ötürü yalnızca çok düşük yoğunluklarda var olur.[35] 2'den düşük pH değerine sahip asidik çözeltilerde baskın olan tür dioksovanadyum monokatyon [VO2(H2O)4]+ iken; yüksek yoğunluklarda vanadik asidin asit anhidratı olan vanadyum pentoksit V2O5 çökelir.[36]
Vanadyum(V), bromoperoksidaz enzimlerinin vanadyum içeren etkin alanındakiler gibi çeşitli peroksit kompleksleri oluşturur. VO(O2)(H2O)4+ türü, asidik çözeltilerde kararlıdır. Alkali çözeltilerde ise 2, 3 ya da 4 peroksit gruplu türler bilinir. 4 peroksit gruplular; M3V(O2)4 nH2O (M ile gösterilen kısım Li, Na vs olabilir) formüllü, mor renkli ve vanadyumun 8 koordinatlı on iki yüzlü yapıda olduğu tuzlar oluşturur.[37][38]
Halojenür türevleri
Vanadyumun bilinen, VXn (n=2..5) formüllü on iki çift halojenürü mevcuttur.[39] Vanadyum tetraiyodür VI4, vanadyum pentaklorür VCl5, vanadyum bromür VBr5 ve vanadyum pentaiyodürün VI5 varlığı tespit edilememiş olup var olmaları durumundaysa son derece kararsızdır. Diğer reaktiflerle birlikte vanadyum tetraklorür VCl4, dienlerinpolimerizasyonunda katalizör olarak kullanılır. Tüm çift halojenürler gibi vanadyum halojenürler de Lewis asididir.[39] Vanadyum halojenürlerin çoğu, VXnL6-n (X=halojenür, L=diğer ligant) formülüyle sekiz yüzlü yapılar meydana getirir.
Vanadyum(II) ve (III) bileşikleri indirgen, V(IV) ve V(V) bileşikleri ise yükseltgendir. Vanadyum iyonunun bazı bileşikleri, [V(CN)7]4- örneğindeki gibi 6'dan yüksek koordinasyon sayısına ulaşırlar. Oksovanadyum (V), yükseltgen bromlaşma ve tiyoeter yükseltgenmelerinde kullanılan tetradentat ligandlar ve peroksitlerle birlikte 7 koordinatlı koordinasyon bileşikleri oluştururlar. V4+'ün koordinasyon kimyasında, kendisine güçlü bağlanan dört ligand ile zayıf bağlanan bir ligand olan VO2+ merkezi baskındır. Bu duruma bir örnek teşkil eden vanadil asetilasetonat V(O)(O2C5H72) bileşiğinde vanadyum, 5 koordinatlı ve bozuk bir kare piramit şeklinde olduğundan, piridin gibi altıncı bir ligand bağlanabilse de bu sürecin bağlanma sabiti düşük olur. VOCl2(NMe3)2 gibi 5 koordinatlı vanadil bileşiklerinin çoğu trigonal bipiramidal yapıdadır.[43] V5+'in koordinasyon kimyasında; genellikle vanadyum(IV) öncüllerinin hava oksitlenmesi sonucu oluşan, +5 yükseltgenme durumunun kararlı hâle gelmesini ve +4 ile +5 yükseltgenme durumları arasındaki dönüşümün kolaylaşmasını sağlayan görece kararlı dioksovanadyum koordinasyon bileşikleri baskındır.[44][45]
Tahminî 120 mg/kg'lik oranıyla Yerkabuğu'nun yaklaşık %0,012'sini oluşturan vanadyum, Yerkabuğu'nda en bol bulunan 20. elementtir.[49] 20. yüzyılın başlarında, Peru'daki Ragra Madeni'nde bir vanadyum cevheri keşfedildi.[50][51][52] Bu dönemlerde patronit (VS4), vanadyum elde ediliminde kullanılan başlıca mineraldi.[53] 1920 itibarıyla, dünyadaki vanadyum üretiminin yaklaşık üçte ikisi bu madende gerçekleştiriliyordu.[54] 1910 ve 1920'lerde karnotitten (K2(UO2)2(VO4)2·3H2O) uranyum üretimi başlayınca, vanadyum da bu süreçte ortaya çıkan bir ara ürün olarak elde edilmeye; vanadinit ve diğer vanadyum içeren mineraller de yalnızca istisnai durumlarda çıkarılmaya başlandı. Elemente olan talebin artmasıyla, günümüzde dünyadaki vanadyum üretiminin çoğu, ultramafikgabro yığınlarındaki vanadyum barındıran manyetitten elde edilir. Manyetit demir üretiminde kullanılırsa, vanadyumun çoğu cürufa gider ve buradan ayrıştırılır.[52][55]
2022 verilerine göre dünyada çıkarılan 100.000 ton vanadyumun %96'sı Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Rusya'da elde edilirken Çin'in dünyadaki payı %70'tir.[56]
Boksitin yanı sıra ham petrol, kömür, petrollü şeyl ve petrol kumu yataklarında da vanadyum bulunur. Ham petrolde, 1200 ppm'e kadar ulaşan vanadyum yoğunluğu kaydedilmiştir. Bu petrol ürünleri yakıldığında ortaya çıkan eser miktardaki vanadyum, motor ve kazanlarda korozyona neden olabilir.[57] Yılda 110.000 ton vanadyumun, fosil yakıtların yakılması sonucunda atmosfere karıştığı tahmin edilir.[58]Siyah şeyller de potansiyel vanadyum kaynağıdır. II. Dünya Savaşı sırasında İsveç'in güneyindeki alum şeylerinden vanadyum elde edilmiştir.[59]
Vanadyum elde etmek için ilk olarak ezilmiş cehver, sodyum klorür (NaCl) ya da sodyum karbonat (Na2CO3) ile yaklaşık 850 °C'de reaksiyona sokularak sodyum metavanadat (NaVO3) elde edilir. Suda çözdürülen bu katının asitlendirilmesiyle elde edilen kırmızı renkli polivanadat tuzu (V2O5) çökeltisi, kalsiyum (Ca) ile indirgenerek saf vanadyum ortaya çıkar. Vanadyum pentoksitin (V2O5) hidrojen (H) ya da magnezyum (Mg) ile indirgenmesi, daha az miktarda ürün elde edilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bununla birlikte, başka bir ürün elde etme amacıyla kullanılan ve vanadyumun bir yan ürün olarak sentezlendiği çeşitli işlemler de mevcuttur.[62] Element, van Arkel-de Boer işlemine göre, bir metal iyodür olan vanadyum(III) iyodürün sentezlenmesinin ardından buradan ayrıştırılarak saflaştırılabilir:[63]
2 V + 3 I2 2 VI3
Alaşımlı çelikte kullanılan ferrovanadyum; vanadyum oksit, demir oksitler ve demir karışımın bir elektrik fırınında indirgenmesiyle elde edilir. Vanadyum barındıran magnetitten elde edilen pik demirde vanadyum da bulunur. Kullanılan cevhere göre, cürufta %25'e kadar vanadyum bulunur.[62]
Vanadyum, beta titanyumun dayanımını ile ısıya karşı kararlılığını arttırır. Alüminyum ile vanadyumun eklendiği titanyum alaşımları; jet motorları, yüksek hızlı hava taşıtı gövdeleri ve diş implantlarında kullanılır. Kaynaksız borularda en yaygın kullanılan alaşım olan titanyum 3/2,5, %2,5 oranında vanadyum içerir ve bu alaşım aynı zamanda havacılık, savunma ve bisiklet endüstrilerinde de kullanılır. Titantum 6AL-4V alaşımı ise %4 oranında vanadyum içerir.[67] 40 ilâ 270 ppm kadar vanadyum eklendiğinde Wootz çeliğinin dayanımı artar ve çeliğe farklı bir desen verir.[68]
Zırh imalatında kullanılan çelikteki molibden, vanadyumla değiştirilebilir. Bu durumda daha gevrek ve delici olmayan darbelerde parçalanmaya daha eğimli bir alaşım elde edilir.[71] Bu tür alaşımlarla yapılan zırhlar, Tiger II ya da Jagdtiger gibi Nazi Almanyası yapımı tanklarda kullanılmıştı.[72]
Katalizör, oksijenle yükseltgenerek yeniden oluşur:
4 VO2 + O2 → 2 V2O5
Benzer yükseltgenmeler, maleik anhidrür oluşumunda da kullanılır:
C4H10 + 3,5 O2 → C4H2O3 + 4 H2O
Ftalik anhidrür ve birtakım organik bileşikler de benzer şekilde meydana gelir. Bu yeşil kimya süreçleri, ucuz hammaddeleri, işlevsel ve çok amaçlı ara ürünlere dönüştürür.[9][75]
Vanadyum nitrojenaz, bazı azot bağlayıcı mikroorganizmalar tarafından kullanılır. Daha yaygın olan molibden ya da demir yerine kullanılan vanadyum, nitrojenaza daha farklı özellikler verir.[91]
Tulumlular için zorunlu olan vanadyum, vanadositlerdeki yüksek asitli kofullarda depolanır. Bu hücrelerin sitoplazmalarındavanabinler bulunur. Ascidiacea sınıfına mensup tulumluların kanındaki vanadyum yoğunluğu, 1 ilâ 2 µg/L kadar vanadyum yoğunluğuna sahip kendisini çevreleyen deniz suyundan on milyon kadar fazladır.[92][93][94][95] Bu yoğun vanadyumlu sistem ile vanadyum barındıran proteinlerin işlevi bilinmemekle birlikte, vanadositler daha sonraları bu canlıların tulumlarının dış yüzeyinin altında depolanır ve bu sayede avcılara karşı caydırıcı bir etkisinin olabileceği düşünülür.[96]
Amanita muscaria ve bağlantılı mantar türleri, kuru kütleleri için 500 mg/kg'ye kadar vanadyum depolar. Element, mantarların gövdelerindeki amavadinkompleksinde bulunur.[97] Bu depolamanın biyolojik önemi bilinmemekle birlikte,[98][99] toksik ya da peroksidaz işlevleri olabileceği öne sürülmüştür.[100]
Fareler üzerinde yapılan deneylerde vanadyum eksikliğinin, hayvanların büyümelerinde azalmaya yol açtığı görüldü.[101]Ulusal Tıp Enstitüsü, vanadyumun insanlar için zorunlu, tavsiye edilen ya da uygun bir gıda olduğunu belirtmez. Günlük yaklaşık 6 ilâ 18 µg tüketildiği tahmin edilen vanadyumun %5'ten azı sindirilir. Elementin günlük 1,8 mg'den fazla tüketilmesi durumunda olumsuz etkiler görülebileceği kaydedilir.[102]
Tehlikeleri
Vanadyum bileşiklerinin tamamı toksik sayılmalıdır.[103] Dört değerliklivanadil sülfat (VOSO4), üç değerlikli vanadyum(III) oksitten (V2O3) en az 5 kat daha toksiktir.[104]İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi (OSHA); günde 8 ilâ 10, haftada ise 40 saat çalışan iş yerleri için, havadaki vanadyum pentoksit tozu miktarının en fazla 0,05 mg/m3, vanadyum pentoksit dumanı miktarının ise en fazla 0,1 mg/m3 olabileceğini belirtir.[105]Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü (NIOSH), 35 mg/m3 vanadyumun acil sağlık ve yaşam tehlikesi sayılması gerektiğini ifade ederek kalıcı sağlık sorunları ya da ölüme yol açabileceği konusunda uyarıda bulunur.[105]
Vanadyum bileşiklerinin gastrointestinal sistemde emilmesi görece düşüktür. Vanadyum ile bileşiklerinin solunması, solunum sisteminde birtakım olumsuzluklara yol açabilir.[106][107][108] Fareler üzerinde yapılan deneylerde ağızdan alınma ya da soluma sonucunda kan değerleri,[109][110]karaciğer,[111] sinirsel gelişim[112] ve diğer organlardaki[113] birtakım olumsuzluklar tespit edilmiştir.
Vanadyum veya vanadyum bileşiklerinin üreme toksini ya da teratojen olduğuna dair birtakım kanıtlar vardır. Vanadyum pentoksidin solunduğunda erkek ve dişi farelerde kanserojen etki yaptığı kaydedilse de,[107] birkaç yıl sonra gerçekleştirilen başka bir çalışmada bu bulguların doğruluğu sorgulanmıştır.[114] Vanadyumun kanserojenliği için Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansının belirlediği bir değer yoktur.[115]
Mazottaki eser miktardaki vanadyum, yüksek sıcaklık korozyonunun temel yakıt bileşenidir. Yanma sırasında yükseltgenen vanadyum, vanadyum oksit hâline gelerek sodyum ve kükürtle reaksiyona girer. Ortaya çıkan erime noktaları 530 °C (986 °F) kadar olan vanadat bileşikleri, çeliğin pasifleştirme katmanını korozyona elverişli duruma getirir. Katı vanadyum bileşikleri, aynı zamanda motor bileşenlerini aşındırır.[116][117]
^Collet-Descotils, Hippolyte-Victor (1805). "Analyse de la mine brune de plomb de Zimapan, dans le royaume du Mexique, envoyée par M. Humboldt, et dans laquelle M. Del Rio dit avoir découvert un nouveau métal."". Annales de chimie (Fransızca). 53: 268-271.
^abHoppe, Günter; Siemroth, Jürgen; Damaschun, Ferdinand. "Alexander von Humboldt und die Entdeckung des Vanadiums". Chemie der Erde (Almanca). 50: 81-94.
^Michibata, H.; Uyama, T.; Ueki, T.; Kanamori, K. (2002). "Vanadocytes, cells hold the key to resolving the highly selective accumulation and reduction of vanadium in ascidians". Microscopy Research and Technique (İngilizce). 56 (6): 421-434. doi:10.1002/jemt.10042. PMID11921344.
^Sun, Shuai; Deng, Nana; Zhang, Hongbin; He, Lianfang; Zhou, Haiping; Han, Baokun; Gao, Kuidong; Wang, Xin (Kasım-Aralık 2021). "Microstructure and mechanical properties of AZ31 magnesium alloy reinforced with novel sub-micron vanadium particles by powder metallurgy". Journal of Materials Research and Technology (İngilizce). 15: 1789-1800. doi:10.1016/j.jmrt.2021.09.015.
^abcdefHolleman, Arnold F.; Wiberg, Egon; Wiberg, Nils (1985). "Vanadium". Lehrbuch der Anorganischen Chemie (Almanca) (91-100 bas.). Walter de Gruyter. ss. 1071-1075. ISBN978-3-11-007511-3.
^Paradis, Paul-François; Ishikawa, Takehiko; Aoyama, Tomotsugu; Yoda, Shinichi (Aralık 2002). "Thermophysical properties of vanadium at high temperature measured with an electrostatic levitation furnace". The Journal of Chemical Thermodynamics (İngilizce). 34 (12): 1929-1942. doi:10.1016/S0021-9614(02)00126-X.
^Krzystek, Jurek; Ozarowski, Andrew; Telser, Joshua; Crans, Debbie C. (15 Ekim 2015). "High-frequency and -field electron paramagnetic resonance of vanadium(IV, III, and II) complexes". Coordination Chemistry Reviews (İngilizce). 301-302: 123-133. doi:10.1016/j.ccr.2014.10.014.
^Del Carpio, Edgar; Hernández, Lino; Ciangherotti, Carlos; Villalobos Coa, Valentina; Jiménez, Lissette; Lubes, Vito; Lubes, Giuseppe (1 Ekim 2018). "Vanadium: History, chemistry, interactions with a-amino acids and potential therapeutic applications". Coordination Chemistry Reviews (İngilizce). Elsevier. 372: 117-140. doi:10.1016/j.ccr.2018.06.002.
^Majjane, Abdelilah; Chahine, Abdelkrim; Et-tabirou, Mohamed; Echchahed, Bousselham; Do, Trong-On; McBreen, Peter (15 Ocak 2014). "X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and FTIR studies of vanadium barium phosphate glasses". Materials Chemistry and Physics (İngilizce). Elsevier. 143 (2): 779-787. doi:10.1016/j.matchemphys.2013.10.013.
^Kondev, F. G.; Wang, M.; Huang, W. J.; Naimi, S.; Audi, G. (2021). "The NUBASE2020 evaluation of nuclear properties". Chinese Physics C (İngilizce). 45 (3): 030001. doi:10.1088/1674-1137/abddae.
^Butler, Alison (1990). "The Coordination and Redox Chemistry of Vanadium in Aqueous Solution". Chasteen, N. Dennis (Ed.). Vanadium in Biological Systems (İngilizce). Dordrecht: Springer. ss. 25-49. doi:10.1007/978-94-009-2023-1_2. ISBN978-94-010-7407-0.
^Crans, Debbie C. (18 Aralık 2015). "Antidiabetic, Chemical, and Physical Properties of Organic Vanadates as Presumed Transition-State Inhibitors for Phosphatases". The Journal of Organic Chemistry (İngilizce). 80 (24): 11899-11915. doi:10.1021/acs.joc.5b02229. PMID26544762.
^Jung, Sabrina (2018). Speciation of molybdenum- and vanadium-based polyoxometalate species in aqueous medium and gas-phase and its consequences for M1 structured MoV oxide synthesis (Tez) (İngilizce). doi:10.14279/depositonce-7254.
^Flesch, Gerald D.; Svec, Harry J. (1 Ağustos 1975). "Thermochemistry of vanadium oxytrichloride and vanadium oxytrifluoride by mass spectrometry". Inorganic Chemistry (İngilizce). 14 (8): 1817-1822. doi:10.1021/ic50150a015.
^Iqbal, Javed; Bhatia, Beena; Nayyar, Naresh K. (Mart 1994). "Transition Metal-Promoted Free-Radical Reactions in Organic Synthesis: The Formation of Carbon-Carbon Bonds". Chemical Reviews (İngilizce). 94 (2): 519-564. doi:10.1021/cr00026a008.
^Geiser, Jan Nicholas (2019). Development of an improved state-of-charge sensor for the all-vanadium redox flow battery (Tez) (İngilizce). doi:10.22028/D291-29229.
^Nica, Simona; Rudolph, Manfred; Görls, Helmar; Plass, Winfried (Nisan 2007). "Structural characterization and electrochemical behavior of oxovanadium(V) complexes with N-salicylidene hydrazides". Inorganica Chimica Acta (İngilizce). 360 (5): 1743-1752. doi:10.1016/j.ica.2006.09.018.
^Wilkinson, G.; Birmingham, J. M. (Eylül 1954). "Bis-cyclopentadienyl Compounds of Ti, Zr, V, Nb and Ta". Journal of the American Chemical Society (İngilizce). 76 (17): 4281-4284. doi:10.1021/ja01646a008.
^Bellard, S.; Rubinson, K. A.; Sheldrick, G. M. (15 Şubat 1979). "Crystal and molecular structure of vanadium hexacarbonyl". Acta Crystallographica Section B Structural Crystallography and Crystal Chemistry (İngilizce). 35 (2): 271-274. doi:10.1107/S0567740879003332.
^Elschenbroich, C.; Salzer A. (1992). Organometallics: A Concise Introduction (İngilizce). Wiley-VCH. ISBN978-3-527-28165-7.
^Allen, M. A.; Butler, G. M. (1921). "Vanadium"(PDF). University of Arizona. 27 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi(PDF). Erişim tarihi: 20 Ocak 2020.
^Hukkanen, E.; Walden, H. (1985). "The production of vanadium and steel from titanomagnetites". International Journal of Mineral Processing (İngilizce). 15 (1-2): 89-102. Bibcode:1985IJMP...15...89H. doi:10.1016/0301-7516(85)90026-2.
^Dyni, John R. (2006). "Geology and resources of some world oil-shale deposits". Scientific Investigations Report (İngilizce). s. 22. doi:10.3133/sir29955294.
^Cowley, C. R.; Elste, G. H.; Urbanski, J. L. (Ekim 1978). "Vanadium abundances in early A stars". Publications of the Astronomical Society of the Pacific (İngilizce). 90: 536. Bibcode:1978PASP...90..536C. doi:10.1086/130379.
^Markiewicz, W.; Mains, E.; Vankeuren, R.; Wilcox, R.; Rosner, C.; Inoue, H.; Hayashi, C.; Tachikawa, K. (Ocak 1977). "A 17.5 Tesla superconducting concentric Nb3Sn and V3Ga magnet system". IEEE Transactions on Magnetics (İngilizce). 13 (1): 35-37. doi:10.1109/TMAG.1977.1059431.
^Rohrmann, B. (1985). "Vanadium in South Africa (Metal Review Series no. 2)". Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy (İngilizce). 85 (5): 141-150. hdl:10520/AJA0038223X_1959.
^Langeslay, Ryan R.; Kaphan, David M.; Marshall, Christopher L.; Stair, Peter C.; Sattelberger, Alfred P.; Delferro, Massimiliano (8 Ekim 2018). "Catalytic Applications of Vanadium: A Mechanistic Perspective". Chemical Reviews (İngilizce). 119 (4): 2128-2191. doi:10.1021/acs.chemrev.8b00245. OSTI1509906. PMID30296048.
^Eriksen, K.M.; Karydis, D.A.; Boghosian, S.; Fehrmann, R. (Ağustos 1995). "Deactivation and Compound Formation in Sulfuric-Acid Catalysts and Model Systems". Journal of Catalysis (İngilizce). 155 (1): 32-42. doi:10.1006/jcat.1995.1185.
^Abon, Michel; Volta, Jean-Claude (Eylül 1997). "Vanadium phosphorus oxides for n-butane oxidation to maleic anhydride". Applied Catalysis A: General (İngilizce). 157 (1-2): 173-193. doi:10.1016/S0926-860X(97)00016-1.
^Joerissen, Ludwig; Garche, Juergen; Fabjan, Ch.; Tomazic, G. (Mart 2004). "Possible use of vanadium redox-flow batteries for energy storage in small grids and stand-alone photovoltaic systems". Journal of Power Sources (İngilizce). 127 (1-2): 98-104. Bibcode:2004JPS...127...98J. doi:10.1016/j.jpowsour.2003.09.066.
^Li, Liyu; Kim, Soowhan; Wang, Wei; Vijayakumar, M.; Nie, Zimin; Chen, Baowei; Zhang, Jianlu; Xia, Guanguang; Hu, Jianzhi; Graff, Gordon; Liu, Jun; Yang, Zhenguo (Mayıs 2011). "A Stable Vanadium Redox-Flow Battery with High Energy Density for Large-Scale Energy Storage". Advanced Energy Materials (İngilizce). 1 (3): 394-400. doi:10.1002/aenm.201100008.
^Lositskii, N. T.; Grigor'ev, A. A.; Khitrova, G. V. (Aralık 1966). "Welding of chemical equipment made from two-layer sheet with titanium protective layer (review of foreign literature)". Chemical and Petroleum Engineering (İngilizce). 2 (12): 854-856. doi:10.1007/BF01146317.
^US7842420B2, Wixom, Michael R. & Chuanjing Xu, "Electrode material with enhanced ionic transport properties", 30 Kasım 2010 tarihinde verildi 9 Temmuz 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
^Saïdi, M.Y.; Barker, J.; Huang, H.; Swoyer, J.L.; Adamson, G. (1 Haziran 2003). "Performance characteristics of lithium vanadium phosphate as a cathode material for lithium-ion batteries". Journal of Power Sources (İngilizce). 119-121: 266-272. Bibcode:2003JPS...119..266S. doi:10.1016/S0378-7753(03)00245-3.
^Butler, Alison; Carter-Franklin, Jayme N. (2004). "The role of vanadium bromoperoxidase in the biosynthesis of halogenated marine natural products". Natural Product Reports (İngilizce). 21 (1): 180-188. doi:10.1039/b302337k. PMID15039842.
^Smith, M. J. (1989). "Vanadium biochemistry: The unknown role of vanadium-containing cells in ascidians (sea squirts)". Experientia (İngilizce). 45 (5): 452-457. doi:10.1007/BF01952027. PMID2656286.
^MacAra, Ian G.; McLeod, G. C.; Kustin, Kenneth (1979). "Tunichromes and metal ion accumulation in tunicate blood cells". Comparative Biochemistry and Physiology B (İngilizce). 63 (3): 299-302. doi:10.1016/0305-0491(79)90252-9.
^Trefry, John H.; Metz, Simone (1989). "Role of hydrothermal precipitates in the geochemical cycling of vanadium". Nature (İngilizce). 342 (6249): 531-533. Bibcode:1989Natur.342..531T. doi:10.1038/342531a0.
^Weiss, H.; Guttman, M. A.; Korkisch, J.; Steffan, I. (1977). "Comparison of methods for the determination of vanadium in sea-water". Talanta (İngilizce). 24 (8): 509-511. doi:10.1016/0039-9140(77)80035-0. PMID18962130.
^Ruppert, Edward E.; Fox, Richard, S.; Barnes, Robert D. (2004). Invertebrate Zoology (İngilizce) (7. bas.). Cengage Learning. s. 947. ISBN978-81-315-0104-7.
^Kneifel, Helmut; Bayer, Ernst (Haziran 1973). "Determination of the Structure of the Vanadium Compound, Amavadine, from Fly Agaric". Angewandte Chemie International Edition in English (İngilizce). 12 (6): 508. doi:10.1002/anie.197305081.
^Falandysz, J.; Kunito, T.; Kubota, R.; Lipka, K.; Mazur, A.; Falandysz, Justyna J.; Tanabe, S. (31 Ağustos 2007). "Selected elements in fly agaric Amanita muscaria". Journal of Environmental Science and Health, Part A (İngilizce). 42 (11): 1615-1623. doi:10.1080/10934520701517853. PMID17849303.
^Berry, Robert E.; Armstrong, Elaine M.; Beddoes, Roy L.; Collison, David; Ertok, S. Nigar; Helliwell, Madeleine; Garner, C. David (15 Mart 1999). "The Structural Characterization of Amavadin". Angewandte Chemie (İngilizce). 38 (6): 795-797. doi:10.1002/(SICI)1521-3773(19990315)38:6<795::AID-ANIE795>3.0.CO;2-7. PMID29711812.
^da Silva, José A. L.; Fraústo da Silva, João J. R.; Pombeiro, Armando J. L. (Ağustos 2013). "Amavadin, a vanadium natural complex: Its role and applications". Coordination Chemistry Reviews (İngilizce). 257 (15-16): 2388-2400. doi:10.1016/j.ccr.2013.03.010.
^Srivastava, A. K. (2000). "Anti-diabetic and toxic effects of vanadium compounds". Molecular and Cellular Biochemistry (İngilizce). 206 (206): 177-182. doi:10.1023/A:1007075204494. PMID10839208.
^Roşin, İ. V. (1967). "Токсикология соединении ванадия, применяемых в современной промышленности". Gigiena i Sanitariya (Rusça). 32 (6): 26-32. PMID5605589.
^Sax, N. I. (1984). Dangerous Properties of Industrial Materials (İngilizce) (6. bas.). Van Nostrand Reinhold. ss. 2717-2720.
^abRess, N. B.; Chou, B. J.; Renne, R. A.; Dill, J. A.; Miller, R. A.; Roycroft, J. H.; Hailey, J. R.; Haseman, J. K.; Bucher, J. R. (1 Ağustos 2003). "Carcinogenicity of Inhaled Vanadium Pentoxide in F344/N Rats and B6C3F1 Mice". Toxicological Sciences (İngilizce). 74 (2): 287-296. doi:10.1093/toxsci/kfg136. PMID12773761.
^Wörle-Knirsch, Jörg M.; Kern, Katrin; Schleh, Carsten; Adelhelm, Christel; Feldmann, Claus; Krug, Harald F. (2007). "Nanoparticulate Vanadium Oxide Potentiated Vanadium Toxicity in Human Lung Cells". Environmental Science and Technology (İngilizce). 41 (1): 331-336. Bibcode:2007EnST...41..331W. doi:10.1021/es061140x. PMID17265967.
Flag of the Royal Canadian Air Force Royal Canadian Air Force EnsignUseAir force ensign Proportion1:2Adopted1982; 41 years ago (1982)DesignA sky blue field defaced with the RCAF Roundel and the Flag of Canada in the canton. UseAir force ensign Proportion1:2Adopted1940 (1940)Relinquished1965 (1965)DesignA sky blue field defaced with the RCAF Roundel and the Union Flag in the canton. UseAir force ensign Proportion1:2Adopted1921 (1921)Relinquished1940 (1940)...
Helmuth Koinigg op 13 juli 1974 bij de training voor de 6-uurs-wedstrijd op de Nürburgring Helmuth Koinigg (Wenen, 3 november 1948 - Watkins Glen International, 6 oktober 1974) was een Formule 1 coureur die verongelukte in een crash in de Amerikaanse Grand Prix van Watkins Glen. Het was voor de Oostenrijker nog maar z'n tweede start in een grote prijs. Toen hij de remzone naderde van een bocht, genaamd The Toe, begaf de ophanging van zijn Surtees het, waardoor deze recht op de vangrail inree...
Municipality in Zardab, AzerbaijanDəli QuşçuMunicipalityDəli QuşçuCoordinates: 40°13′16″N 47°44′59″E / 40.22111°N 47.74972°E / 40.22111; 47.74972Country AzerbaijanRayonZardabPopulation[citation needed] • Total1,245Time zoneUTC+4 (AZT) • Summer (DST)UTC+5 (AZT) Dəli Quşçu (also, Dəliquşçu) is a village and municipality in the Zardab Rayon of Azerbaijan. It has a population of 1,245. References Dəli Quşçu at...
Nicolás López Informasi pribadiNama lengkap Nicolás Federico López Alonso[1]Tanggal lahir 1 Oktober 1993 (umur 30)[2]Tempat lahir Montevideo, UruguayTinggi 1,75 m (5 ft 9 in)Posisi bermain PenyerangInformasi klubKlub saat ini Verona(pinjaman dari Udinese)Nomor 17Karier junior2004–2010 Montevideo Wanderers2010–2011 NacionalKarier senior*Tahun Tim Tampil (Gol)2011–2012 Nacional 6 (3)2012–2013 Roma 6 (1)2013– Udinese 20 (2)2014– → Verona (pin...
طرابلس الإيطالية طرابلس الإيطالية مستعمرة 1912 – 1934 طرابلس الإيطاليةعلم طرابلس الإيطاليةشعار عاصمة طرابلس نظام الحكم مستعمرة اللغة الإيطالية والعربية الديانة الإسلام-رومان كاثوليك التاريخ الفترة التاريخية ما بين الحربين العالميتين التأسيس 1912 الزوال 1934 تعديل م...
قرية الدنفة - قرية - تقسيم إداري البلد اليمن المحافظة محافظة المحويت المديرية مديرية ملحان العزلة عزلة بني وهب السكان التعداد السكاني 2004 السكان 667 • الذكور 362 • الإناث 305 • عدد الأسر 79 • عدد المساكن 59 معلومات أخرى التوقيت توقيت اليمن (+3 غرينيتش)
الإصلاح الاقتصادي الصيني (بالصينية المبسّطة: 改革开放 ; بالصينية التقليدية: 改革開放) مصطلح يشير إلى برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي يطلق عليه «الاشتراكية ذات الخصائص الصينية» و«اقتصاد السوق الاشتراكي» في جمهورية الصين الشعبية، والذي أطلقه الإصلاحيون داخل الحزب الشيوعي...
The neutrality of this article is disputed. Relevant discussion may be found on the talk page. Please do not remove this message until conditions to do so are met. (February 2019) (Learn how and when to remove this template message)This article lists the wars, campaigns and battles fought by Bulgaria since its creation in 681. Results of all wars involving Bulgaria First Bulgarian Empire (680-1018) First Bulgarian Empire First Bulgarian-Byzantine War(680-792) Bulgarian Empire Byzantine Empire...
New Zealand rugby union coach and former player For other people named John Mitchell, see John Mitchell (disambiguation). Rugby playerJohn MitchellMitchell representing the Western ForceFull nameJohn Eric Paul MitchellDate of birth (1964-03-23) 23 March 1964 (age 59)Place of birthHāwera, New ZealandHeight1.90 m (6 ft 3 in)SchoolFrancis Douglas Memorial CollegeNotable relative(s)Daryl Mitchell (son)Rugby union careerPosition(s) Flanker, Number 8, LockCurrent team England W...
American attorney and political candidate Madison Gesiotto GilbertGesiotto in 2017BornMadison Mari Gesiotto (1992-03-20) March 20, 1992 (age 31)Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.EducationOhio State University (BA, JD)Known forMiss Ohio USA (2014)Political partyRepublicanSpouse Marcus Gilbert (m. 2021)WebsiteOfficial website Madison Mari Gesiotto Gilbert (née Gesiotto; born March 20, 1992) is an American attorney, national and international representative ...
Radio station in Newark, Ohio For the FM radio station in Newark, Ohio, United States, see WCLT-FM. WCLTNewark, OhioFrequency1430 kHzBrandingKate 98.7ProgrammingFormatAdult contemporaryAffiliationsWestwood OneAgri Broadcast NetworkCincinnati Bengals Radio NetworkOhio State Sports NetworkMotor Racing NetworkOwnershipOwnerWCLT RadioSister stationsWCLT-FMHistoryFirst air date1949Technical informationFacility ID71284ClassDPower500 watts day48 watts nightTransmitter coordinates40°2′2″N 82°24...
لمعانٍ أخرى، طالع كليف باركر (توضيح). كليف باركر معلومات شخصية الميلاد 15 يناير 1921(1921-01-15)إنديانا الوفاة مارس 17, 1998 (عن عمر ناهز 77 عاماً)فلوريدا الطول 6 قدم 2 بوصة (1.9 م) مركز اللعب هجوم خلفي الجنسية الولايات المتحدة الوزن 84 كيلوغرام[1] المدرسة ا...
Canadian media website Western StandardType of sitePoliticsAvailable inCanadian EnglishHeadquartersCalgary, AlbertaFounder(s)Derek Fildebrandt (President)EditorDave NaylorURLWesternStandard.newsCommercialYes This article is part of a series onConservatism in Canada Schools Right-wing populism Trumpism Social conservatism Social credit Toryism Blue Toryism Red Toryism Principles Canadian values Federalism Economic liberalism Limited government Loyalism Monarchism Nationalism Property righ...
Жан-Филипп Рамофр. Jean-Philippe Rameau Жан-Филипп Рамо со скрипкой, портрет работы Жака Аведа Основная информация Дата рождения 25 сентября 1683(1683-09-25) Место рождения Дижон Дата смерти 12 сентября 1764(1764-09-12) (80 лет) Место смерти Париж Похоронен Сент-Эсташ Страна Франция Пр...
Nepalese JainsTotal population3,214[1]LanguagesNepali Indian LanguagesReligionJainism The Jain temple in Kathmandu, Nepal The followers of Jainism are a minority community in Nepal. According to the 2011 Nepalese census, there are 3,214 Jains in Nepal, down from 4,108 in 2001.[2] There is a Jain temple in Kathmandu, Nepal. An image of Jina. 18th-century wood with traces of polychromy in National Museum of Asian Art - Guimet Room Nepal History Bhadrabahu, the last Jain ascetic ...
Sir John Higgins of Montoge (1678–1729) was an Irish physician and Jacobite. Biography Higgins was a descendant of the O'Higgins of Montiagh, an Irish noble family who lost their lands in Sligo under the English Crown about 1649.[1] His parents were a Dr. Patrick Higgins of Limerick City and his wife Mary Loftus of Annacotty. He was a cousin of Don Esteban de Iguiño (Stephen Higgins) who was Spanish General of the Infantry in the Army of Philippine islands.[2] Sir John Higg...
Speed that exceeds the speed of sound Supersonic redirects here. For other uses, see Supersonic (disambiguation). A United States Navy F/A-18F Super Hornet in transonic flight U.S. Navy F/A-18 approaching the sound barrier. The white cloud forms as a result of the supersonic expansion fans dropping the air temperature below the dew point.[1][2] Supersonic speed is the speed of an object that exceeds the speed of sound (Mach 1). For objects traveling in dry air of a temper...
Residential Cruise Ship The World in Melbourne, Victoria, Australia, in 2010 History NameThe World OperatorROW Management, Ltd. Fort Lauderdale, Florida, United States Port of registry Bahamas BuilderFosen Mek. Verksteder A/S in Rissa, Norway Yard numberN.71 Laid down2001 Launched28 February 2001 Completed20 February 2002 Identification IMO number: 9219331 MMSI number: 311213000 Callsign: C6RW4 StatusNot in service (privately owned) General characteristics TypeResidential cruise shi...