×

Aluminium
Aluminium

Baryum
Baryum



ADD
Compare
X
Aluminium
X
Baryum

Aluminium vs Baryum

Add ⊕
1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Al
Ba
2.2 Numéro de groupe
132
Gadolinium Métal
0 17
2.3 Nombre de Période
36
Lithium Métal
2 7
2.4 Bloque
p
s
2.5 famille Element
transition Post
alcalino-terreux
2.6 Numero CAS
74299057440393
Palladium
7429905 54386242
2.8 Nom Space Group
Fm_ 3m
Im_ 3m
2.9 Espace numéro de groupe
225,00229,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 Tous les faits
  • Aluminum’s abundance percentage is more as it is found in more than 260 minerals.
  • Pure Aluminum always reacts with oxygen rapidly.
  • Barium oxidizes very easily in the air.
  • All toxic compounds of Barium can easily dissolve in water.
3.2 Sources
Par processus Electrolysis, Croûte terrestre, Exploitation minière
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
Hans Christian Oersted
Carl Wilhelm Scheele
3.3.2 Découverte
En 1825
En 1772
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-3 %1 * 10-6 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.4.3 Abondance Dans Sun
~0.006 %~0.000001 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.5.2 Abondance Dans Météorites
0,91 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.5.4 Abondance Dans la croûte terrestre
8,10 %0,03 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.5.8 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
3.5.12 Abondance Dans les humains
0,00 %0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
4 Usages
4.1 Utilisations et avantages
  • L'aluminium est utilisé dans une variété de produits; par exemple, des boîtes, des feuilles, des ustensiles de cuisine, des cadres de fenêtres, des fûts de bière et de pièces d'avion aérodynamiques, des pièces automobiles, etc.
  • Il est poursuivi dans la fabrication de peinture chimique et la fabrication du verre.
  • Les composés de ce métal sont toxiques; mais encore le sulfate de baryum est insoluble et administré à des patients souffrant de troubles digestifs.
4.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
4.2.1 Utilisations médicales
Dentisterie, Industrie pharmaceutique, Instruments chirurgicaux Manufacturing
N / A
4.2.2 Autres utilisations
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
Alloys
4.3 Propriétés biologiques
4.3.1 Toxicité
non toxique
faible Toxique
4.3.2 Présent dans le corps humain
4.3.3 In Blood
0,39 Sang / mg dm-30,07 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
4.4.1 Dans os
27,00 ppm70,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
6 Physique
6.1 Point de fusion
660,37 °C725,00 °C
Francium Métal
27 3410
7.2 Point d'ébullition
2 467,00 ° C1 140,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
7.7 Apparence
7.7.1 État physique
Solide
Solide
7.7.2 Couleur
Gris argenté
Gris argenté
7.7.3 Lustre
Métallique
N / A
7.8 Dureté
7.8.1 Dureté Mohs
2,751,25
Césium Métal
0.2 8.5
7.8.3 Dureté Brinell
160,00 MPaIndisponible
Césium Métal
0.14 3490
7.8.6 Dureté Vickers
160,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
7.9 Vitesse du son
5 000,00 Mme1 620,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
8.2 Propriétés optiques
8.2.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
8.2.2 Réflectivité
71,00 %Indisponible
Molybdène Métal
58 97
8.4 allotropes
8.4.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.4.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.4.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
9 Chimique
9.1 Formule chimique
Al
Ba
9.2 Isotopes
9.2.1 Isotopes connus
1137
Tennessine Métal
0 38
9.5 Électronégativité
9.5.1 Pauling Electronégativité
1,610,89
Francium Métal
0.7 2.54
9.6.1 Sanderson Electronégativité
1,710,68
Césium Métal
0.22 2.56
9.9.1 Allred Rochow Electronégativité
1,470,97
Césium Métal
0.86 1.82
9.11.1 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,830,88
Césium Métal
0.62 2.48
9.14.2 Allen Electronégativité
1,610,88
Césium Métal
0.659 2.7
10.2 Électropositivité
10.2.1 Pauling électropositivité
2,393,11
Or Métal
1.46 3.3
10.3 Energies Ionisation
10.3.1 1er niveau d'énergie
577,50 kJ / mol502,90 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
10.4.2 2ème niveau d'énergie
1 816,70 kJ/mol965,20 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
10.5.1 3ème niveau d'énergie
2 744,80 kJ/mol3 600,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
10.7.1 4ème niveau d'énergie
11 577,00 kJ / molIndisponible
Thorium Métal
2780 37066
10.7.3 5ème niveau d'énergie
14 842,00 kJ / molIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
10.8.2 6ème niveau d'énergie
18 379,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
10.8.4 7ème niveau d'énergie
23 326,00 kJ / molIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
10.8.5 8e niveau d'énergie
27 465,00 kJ / molIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
10.8.7 9e niveau d'énergie
31 853,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
10.9.1 10ème niveau d'énergie
38 473,00 kJ / molIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
11.1.2 11ème niveau d'énergie
42 647,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
11.1.5 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
11.1.7 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
11.2.3 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
11.2.5 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
11.2.7 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
12.1.1 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
12.1.2 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
12.2.1 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
12.3.1 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
12.3.2 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
12.4.1 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
12.5.1 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
12.5.2 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
12.6.2 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
12.6.3 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
12.6.5 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
12.6.6 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
12.6.8 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
12.7.1 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
12.8 Equivalent Electrochemical
0,34 g/amp-hr2,56 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
12.9 Fonction Electron travail
4,28 (eV)2,70 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
12.10 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, ionisation, isotopes radioactifs
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
13 Atomique
13.1 Numéro atomique
1356
Lithium Métal
3 117
13.2 Configuration de l'électron
[Ne]3s23p1
[Xe]6s2
13.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Body Centered Cubic
13.3.1 réseau cristallin
13.4 Atome
13.4.1 Nombre de Protons
1356
Lithium Métal
3 117
1.2.5 Nombre de Neutrons
1481
Lithium Métal
4 184
1.2.6 Nombre de Electrons
1356
Lithium Métal
3 117
1.3 Rayon d'un Atom
1.3.1 Rayon atomique
143,00 pm222,00 pm
Béryllium Métal
112 265
1.3.2 covalent Radius
121,00 pm215,00 pm
Béryllium Métal
96 260
1.3.3 Van der Waals Radius
184,00 pm268,00 pm
Zinc Métal
139 348
1.4 Poids atomique
26,98 uma137,33 uma
Lithium Métal
6.94 294
1.5 Volume atomique
10,00 cm3 / mol39,24 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
1.6 Numéros atomiques adjacentes
1.6.1 élément précédent
1.6.2 Suivant élément
1.7 Valence Electron Potentiel
80,70 (-eV)21,30 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
1.8 Constante de réseau
404,95 pm502,80 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
1.9 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
1.10 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
2 Mécanique
2.1 Densité
2.1.1 Densité à la température ambiante
2,70 (g/cm3)3,51 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
2.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
2,38 (g/cm3)3,34 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
2.2 Résistance à la traction
40,00 MPaIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
2.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
2.4 Pression de vapeur
2.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)7,11 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
2.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
2.5 Propriétés d'élasticité
2.5.1 Module de cisaillement
26,00 GPa4,90 GPa
Potassium Métal
1.3 222
2.5.2 Modulus Bulk
76,00 GPa9,60 GPa
Césium Métal
1.6 462
2.5.3 Module d'Young
70,00 GPa13,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
2.6 Ratio de Poisson
0,35Indisponible
Béryllium Métal
0.032 0.47
2.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
N / A
3 Magnétique
3.1 Caractéristiques magnétiques
3.1.1 densité
2,723,62
Lithium Métal
0.53 4500
3.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
3.1.3 Perméabilité
0,00 H/mIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
3.1.4 Susceptibilité
0,00Indisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
3.2 Propriétés électriques
3.2.1 propriété électrique
Conducteur
Supraconducteur
3.2.2 Résistivité
28,20 nΩ · m332,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
3.2.3 Conductivité électrique
0,38 106/cm Ω0,03 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
3.2.4 Electron Affinity
42,50 kJ / mol13,95 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
4 Thermique
4.1 Chaleur spécifique
0,90 J / (kg K)0,20 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
4.2 Molar Capacité de chaleur
24,20 J/mol·K28,07 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
4.3 Conductivité thermique
237,00 W / m · K18,40 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
4.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
1.2 Dilatation thermique
23,10 µm/(m·K)20,60 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
1.3 Enthalpie
1.3.1 Enthalpie de vaporisation
293,70 kJ / mol140,00 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
1.3.3 Enthalpie de fusion
10,67 kJ / mol7,66 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
1.4.1 Enthalpie de Atomisation
322,20 kJ / mol175,70 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
1.7 Norme Molar Entropy
28,30 J /mol.K62,50 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1