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Aluminium
Aluminium

Titane
Titane



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Aluminium
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Titane

Aluminium vs Titane

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Al
Ti
1.2 Numéro de groupe
134
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
34
Lithium
2 7
1.4 Bloque
p
d
1.5 famille Element
transition Post
Transition
1.6 Numero CAS
74299057440326
Palladium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Fm_ 3m
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
225,00194,00
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.
  • Le seul métal qui brûle dans l'azote est en titane.
  • Le titane est également connu comme un métal résistant à la corrosion.
2.2 Sources
Par processus Electrolysis, Croûte terrestre, Exploitation minière
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Hans Christian Oersted
W. Gregor & J. Berzelius
2.3.2 Découverte
En 1825
En 1791
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-3 %3 * 10-4 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.006 %~0.0004 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,91 %0,05 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
8,10 %0,66 %
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
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.
  • Ses alliages sont utilisés dans les vaisseaux spatiaux, des avions et de l'industrie des munitions.
  • Ses tubes sont utilisés dans les usines de distillation, sous-marins, les coques de gros navires, etc.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie, Industrie pharmaceutique, Instruments chirurgicaux Manufacturing
Dentisterie, Instruments chirurgicaux Manufacturing
3.1.3 Autres utilisations
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
non toxique
non toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,39 Sang / mg dm-30,05 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
27,00 ppmIndisponible
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
660,37 °C1 660,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
2 467,00 ° C3 287,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Gris argenté
Argenté Gray-Blanc
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
2,756,00
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
160,00 MPa716,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
160,00 MPa830,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
5 000,00 Mme5 090,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
71,00 %Indisponible
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
Ti
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
1123
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,611,54
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
1,711,09
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,471,32
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,83Indisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,611,38
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,392,46
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
577,50 kJ / mol658,80 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 816,70 kJ/mol1 309,80 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 744,80 kJ/mol2 652,50 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
11 577,00 kJ / mol4 174,60 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
14 842,00 kJ / mol9 581,00 kJ / mol
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
18 379,00 kJ / mol11 533,00 kJ / mol
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
23 326,00 kJ / mol13 590,00 kJ / mol
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
27 465,00 kJ / mol16 440,00 kJ / mol
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
31 853,00 kJ / mol18 530,00 kJ / mol
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
38 473,00 kJ / mol20 833,00 kJ / mol
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
42 647,00 kJ / mol25 575,00 kJ / mol
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
Indisponible28 125,00 kJ / mol
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
Indisponible76 015,00 kJ / mol
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
Indisponible83 280,00 kJ / mol
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
Indisponible90 880,00 kJ / mol
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
Indisponible100 700,00 kJ / mol
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
Indisponible109 100,00 kJ / mol
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
Indisponible117 800,00 kJ / mol
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
Indisponible129 900,00 kJ/mol
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
Indisponible137 530,00 kJ / mol
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-hr0,45 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,28 (eV)4,33 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, ionisation, isotopes radioactifs
Stabilité chimique, ionisation
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
1322
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Ne]3s23p1
[Ar]3d24s2
6.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Hexagonal Fermer Emballé
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
1322
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
1426
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
1322
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
143,00 pm147,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
121,00 pm160,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
184,00 pm200,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
26,98 uma47,87 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
10,00 cm3 / mol10,64 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)95,20 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
404,95 pm295,08 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
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)4,51 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
2,38 (g/cm3)4,11 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
40,00 MPa434,00 MPa
Indium
2.5 11000
7.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure
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
Indisponible0,98 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
26,00 GPa44,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
76,00 GPa110,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
70,00 GPa116,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,350,32
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
2,724,51
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
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
Mauvais conducteur
8.2.2 Résistivité
28,20 nΩ · m420,00 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,38 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
42,50 kJ / mol7,60 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,90 J / (kg K)0,52 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
24,20 J/mol·K25,06 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
237,00 W / m · K21,90 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
23,10 µm/(m·K)8,60 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
293,70 kJ / mol429,00 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
10,67 kJ / mol15,48 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
322,20 kJ / mol468,60 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
28,30 J /mol.K27,30 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1