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Aluminium
Aluminium

Francium
Francium



ADD
Compare
X
Aluminium
X
Francium

Aluminium vs Francium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Al
Fr
1.2 Numéro de groupe
131
Gadolinium Métal
0 17
1.5 Nombre de Période
37
Lithium Métal
2 7
1.2 Bloque
p
s
1.3 famille Element
transition Post
Alcali
1.4 Numero CAS
74299057440735
Palladium
7429905 54386242
1.9 Nom Space Group
Fm_ 3m
Indisponible
1.10 Espace numéro de groupe
225,00Indisponible
Plutonium Métal
11 229
2 Faits
2.1 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.
  • 223 Francium a la demi-vie plus longue à 21,8.
  • Métal Francium est produit par la désintégration alpha dans 227 Actinium 227.
2.2 Sources
Par processus Electrolysis, Croûte terrestre, Exploitation minière
Formé par Process Decay, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Hans Christian Oersted
Marguerite Perey
2.3.2 Découverte
En 1825
En 1939
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-3 %Indisponible
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.5.2 Abondance Dans Sun
~0.006 %~-9999 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
4.2.4 Abondance Dans Météorites
0,91 %Indisponible
Or Métal
1.7E-07 22
4.3.2 Abondance Dans la croûte terrestre
8,10 %Indisponible
Radium Métal
9.9E-12 8.1
5.1.2 Abondance Dans les océans
0,00 %Indisponible
Protactinium Métal
2E-23 1.1
5.2.1 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
6 Usages
6.1 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.
  • Francium n'a pas connu les utilisations comme il a une demi-vie de seulement 22 minutes.
6.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
N / A
6.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie, Industrie pharmaceutique, Instruments chirurgicaux Manufacturing
N / A
6.1.3 Autres utilisations
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
N / A
6.2 Propriétés biologiques
6.2.1 Toxicité
non toxique
N / A
6.2.2 Présent dans le corps humain
6.2.3 In Blood
0,39 Sang / mg dm-30,00 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
6.2.5 Dans os
27,00 ppm0,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
7 Physique
7.1 Point de fusion
660,37 °C27,00 °C
Étain
27 3410
7.3 Point d'ébullition
2 467,00 ° C677,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
7.5 Apparence
7.5.1 État physique
Solide
Solide
7.5.2 Couleur
Gris argenté
N / A
7.5.3 Lustre
Métallique
N / A
7.6 Dureté
7.6.1 Dureté Mohs
2,75Indisponible
Césium Métal
0.2 8.5
8.2.2 Dureté Brinell
160,00 MPaIndisponible
Césium Métal
0.14 3490
8.4.2 Dureté Vickers
160,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
8.5 Vitesse du son
5 000,00 MmeIndisponible
Thallium Métal
818 16200
1.2 Propriétés optiques
1.2.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
1.2.3 Réflectivité
71,00 %Indisponible
Molybdène Métal
58 97
1.3 allotropes
1.3.2 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
1.3.3 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
1.3.4 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
2 Chimique
2.1 Formule chimique
Al
Fr
2.2 Isotopes
2.2.1 Isotopes connus
1133
Tennessine Métal
0 38
2.4 Électronégativité
2.4.1 Pauling Electronégativité
1,610,70
Sodium
0.7 2.54
2.6.2 Sanderson Electronégativité
1,71Indisponible
Césium Métal
0.22 2.56
2.7.2 Allred Rochow Electronégativité
1,470,86
Césium Métal
0.86 1.82
2.8.3 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,830,68
Césium Métal
0.62 2.48
2.8.6 Allen Electronégativité
1,610,67
Césium Métal
0.659 2.7
2.10 Électropositivité
2.10.1 Pauling électropositivité
2,393,30
Or Métal
1.46 3.3
2.11 Energies Ionisation
2.11.1 1er niveau d'énergie
577,50 kJ / mol380,00 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
2.11.4 2ème niveau d'énergie
1 816,70 kJ/molIndisponible
Ruthénium Métal
710.2162 28750
1.2.2 3ème niveau d'énergie
2 744,80 kJ/molIndisponible
Osmium Métal
1600 34230
1.2.6 4ème niveau d'énergie
11 577,00 kJ / molIndisponible
Thorium Métal
2780 37066
1.4.1 5ème niveau d'énergie
14 842,00 kJ / molIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
1.8.1 6ème niveau d'énergie
18 379,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
2.4.1 7ème niveau d'énergie
23 326,00 kJ / molIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
2.4.4 8e niveau d'énergie
27 465,00 kJ / molIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
3.4.2 9e niveau d'énergie
31 853,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
4.1.3 10ème niveau d'énergie
38 473,00 kJ / molIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
1.3.3 11ème niveau d'énergie
42 647,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
1.6.2 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
1.9.1 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
1.9.6 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
1.11.5 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
3.3.3 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
3.5.2 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
3.6.3 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
4.1.4 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
5.2.2 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
5.4.1 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
5.5.2 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
6.3.3 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
6.3.5 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
6.6.4 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
7.2.5 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
7.2.8 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
7.2.12 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
7.3.1 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
8.1.1 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
8.4 Equivalent Electrochemical
0,34 g/amp-hr8,32 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
8.7 Fonction Electron travail
4,28 (eV)Indisponible
Césium Métal
2.14 5.65
8.9 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, ionisation, isotopes radioactifs
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
9 Atomique
9.1 Numéro atomique
1387
Lithium Métal
3 117
9.6 Configuration de l'électron
[Ne]3s23p1
[Rn]7s1
9.7 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Body Centered Cubic
9.7.1 réseau cristallin
9.8 Atome
9.8.1 Nombre de Protons
1387
Lithium Métal
3 117
9.9.2 Nombre de Neutrons
14136
Lithium Métal
4 184
10.1.2 Nombre de Electrons
1387
Lithium Métal
3 117
10.3 Rayon d'un Atom
10.3.1 Rayon atomique
143,00 pmIndisponible
Béryllium Métal
112 265
10.4.3 covalent Radius
121,00 pm260,00 pm
Béryllium Métal
96 260
10.5.3 Van der Waals Radius
184,00 pm348,00 pm
Zinc Métal
139 348
11.3 Poids atomique
26,98 uma223,00 uma
Lithium Métal
6.94 294
11.5 Volume atomique
10,00 cm3 / molIndisponible
Manganèse Métal
1.39 71.07
11.8 Numéros atomiques adjacentes
11.8.2 élément précédent
11.8.3 Suivant élément
11.9 Valence Electron Potentiel
80,70 (-eV)8,00 (-eV)
Palladium
8 392.42
11.10 Constante de réseau
404,95 pmIndisponible
Béryllium Métal
228.58 891.25
12.3 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
N / A
12.4 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
13 Mécanique
13.1 Densité
13.1.1 Densité à la température ambiante
2,70 (g/cm3)1,87 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
14.1.3 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
2,38 (g/cm3)Indisponible
Lithium Métal
0.512 20
14.3 Résistance à la traction
40,00 MPaIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
14.4 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
14.7 Pression de vapeur
14.7.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)Indisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
14.7.4 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
14.8 Propriétés d'élasticité
14.8.1 Module de cisaillement
26,00 GPaIndisponible
Potassium Métal
1.3 222
14.8.7 Modulus Bulk
76,00 GPaIndisponible
Césium Métal
1.6 462
15.1.3 Module d'Young
70,00 GPaIndisponible
Césium Métal
1.7 528
15.6 Ratio de Poisson
0,35Indisponible
Béryllium Métal
0.032 0.47
15.8 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
N / A
16 Magnétique
16.1 Caractéristiques magnétiques
16.1.1 densité
2,72Indisponible
Lithium Métal
0.53 4500
16.2.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
16.2.3 Perméabilité
0,00 H/mIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
16.2.6 Susceptibilité
0,00Indisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
16.4 Propriétés électriques
16.4.1 propriété électrique
Conducteur
Mauvais conducteur
16.4.2 Résistivité
28,20 nΩ · m3,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
16.5.2 Conductivité électrique
0,38 106/cm Ω0,03 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
1.2.1 Electron Affinity
42,50 kJ / molIndisponible
Mercure Métal
0 222.8
3 Thermique
3.1 Chaleur spécifique
0,90 J / (kg K)Indisponible
Américium Métal
0.11 3.6
3.8 Molar Capacité de chaleur
24,20 J/mol·KIndisponible
Béryllium Métal
16.443 62.7
3.11 Conductivité thermique
237,00 W / m · K15,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
4.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
4.6 Dilatation thermique
23,10 µm/(m·K)Indisponible
Tungstène Métal
4.5 97
4.8 Enthalpie
4.8.1 Enthalpie de vaporisation
293,70 kJ / molIndisponible
Zinc Métal
7.32 799.1
4.8.6 Enthalpie de fusion
10,67 kJ / molIndisponible
Césium Métal
2.1 35.23
1.2.1 Enthalpie de Atomisation
322,20 kJ / mol71,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
1.4 Norme Molar Entropy
28,30 J /mol.KIndisponible
Béryllium Métal
9.5 198.1