×

Aluminium
Aluminium

Mercure
Mercure



ADD
Compare
X
Aluminium
X
Mercure

Aluminium vs Mercure

Add ⊕
1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Al
Hg
1.2 Numéro de groupe
1312
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
36
Lithium
2 7
1.4 Bloque
p
d
1.5 famille Element
transition Post
Transition
1.6 Numero CAS
74299057439976
Palladium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Fm_ 3m
R_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
225,00166,00
Plutonium
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.
  • At room temperature mercury is found in a liquid state.
  • A coin of pound or rupees floats in mercury.
2.2 Sources
Par processus Electrolysis, Croûte terrestre, Exploitation minière
Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Hans Christian Oersted
Ancient Chinese and Indians
2.3.2 Découverte
En 1825
Avant 2000 BCE
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-3 %Indisponible
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.006 %~-9999 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,91 %Indisponible
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
8,10 %0,05 %
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %Indisponible
Protactinium
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 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 un métal liquide à température ambiante, mais il est un métal lourd toxique et donc de nombreuses utilisations du mercure sont en cours d'examen ou progressivement out.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie, Industrie pharmaceutique, Instruments chirurgicaux Manufacturing
Dentisterie
3.1.3 Autres utilisations
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
Alloys, Fabrication Miroir, Industrie pharmaceutique
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
non toxique
Extrêmement toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,39 Sang / mg dm-30,01 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
27,00 ppm0,45 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
660,37 °CIndisponible
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
2 467,00 ° C356,58 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Liquide
4.3.2 Couleur
Gris argenté
Argent
4.3.3 Lustre
Métallique
N / A
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
2,75Indisponible
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
160,00 MPaIndisponible
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
160,00 MPaIndisponible
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
5 000,00 Mme1 451,40 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
Indisponible1,00
Palladium
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
71,00 %73,00 %
Molybdène
58 97
4.7 allotropes
4.7.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
4.7.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
4.7.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
5 Chimique
5.1 Formule chimique
Al
Hg
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
1134
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,612,00
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
1,712,20
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,471,44
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,831,81
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,611,44
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,392,00
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
577,50 kJ / mol1 007,10 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 816,70 kJ/mol1 810,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 744,80 kJ/mol3 300,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
11 577,00 kJ / molIndisponible
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
14 842,00 kJ / molIndisponible
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
18 379,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
23 326,00 kJ / molIndisponible
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
27 465,00 kJ / molIndisponible
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
31 853,00 kJ / molIndisponible
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
38 473,00 kJ / molIndisponible
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
42 647,00 kJ / molIndisponible
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
98420 198800
5.5.24 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
104400 195200
5.5.25 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
121900 121900
5.5.26 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
127700 127700
5.5.27 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
133800 133800
5.5.28 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
139800 139800
5.5.29 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
148100 148100
5.5.30 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
154500 154500
5.6 Equivalent Electrochemical
0,34 g/amp-hr3,74 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,28 (eV)4,49 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, ionisation, isotopes radioactifs
Inflammabilité, ionisation, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
1380
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Ne]3s23p1
[Xe]4f145d106s2
6.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Rhomboédrique
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
1380
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
14121
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
1380
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
143,00 pm151,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
121,00 pm132,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
184,00 pm155,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
26,98 uma200,59 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
10,00 cm3 / mol14,82 cm3 / mol
Manganèse
1.39 71.07
6.8 Numéros atomiques adjacentes
6.8.1 élément précédent
6.8.2 Suivant élément
6.9 Valence Electron Potentiel
80,70 (-eV)28,20 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
404,95 pm300,50 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
N / A
6.12 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
2,70 (g/cm3)13,53 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
2,38 (g/cm3)Indisponible
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
40,00 MPaIndisponible
Indium
2.5 11000
7.3 Viscosité
Indisponible0,00
0.001526 0.001526
7.4 Pression de vapeur
7.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)Indisponible
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
26,00 GPaIndisponible
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
76,00 GPaIndisponible
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
70,00 GPaIndisponible
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,35Indisponible
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
N / A
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
2,7213,53
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
8.1.3 Perméabilité
0,00 H/mIndisponible
Bismuth
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
0,00Indisponible
Bismuth
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
8.2.2 Résistivité
28,20 nΩ · m961,00 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,38 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
42,50 kJ / mol0,00 kJ / mol
Palladium
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,90 J / (kg K)0,14 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
24,20 J/mol·K27,98 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
237,00 W / m · K8,30 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
Indisponible1 750,00 K
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
23,10 µm/(m·K)60,40 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
293,70 kJ / mol56,90 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
10,67 kJ / mol2,29 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
322,20 kJ / mol61,50 kJ / mol
Sodium
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
28,30 J /mol.K75,80 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1