×

Américium
Américium

Lutécium
Lutécium



ADD
Compare
X
Américium
X
Lutécium

Américium vs Lutécium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Am
Lu
1.2 Numéro de groupe
IndisponibleIndisponible
Gadolinium Métal
0 17
2.2 Nombre de Période
76
Lithium Métal
2 7
2.6 Bloque
f
f
2.7 famille Element
actinides
lanthanides
2.8 Numero CAS
74403597439943
Aluminium Métal
7429905 54386242
2.9 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
2.10 Espace numéro de groupe
194,00194,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 Tous les faits
  • Américium métallique est produit en bombardant Plutonium avec Neutrons.
  • Américium métallique a été découvert comme un sous-produit tout en testant une bombe atomique (Projet Manhattan).
  • la poussière de métal de l'élément lutécium est très explosif.
  • Lutécium métal est résistance à la corrosion et agit stable dans l'air.
3.2 Sources
Obtenu par Bombardement Plutonium avec Neutrons
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan, Albert Ghiorso
Georges Urbain and Carl Auer von Welsbach
3.3.3 Découverte
En 1944
En 1906
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
Indisponible1 * 10-8 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.4.2 Abondance Dans Sun
~-9999 %~0.0000001 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.5.2 Abondance Dans Météorites
Indisponible0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.5.4 Abondance Dans la croûte terrestre
Indisponible0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.6.1 Abondance Dans les océans
Indisponible0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
3.6.2 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
4 Usages
4.1 Utilisations et avantages
  • métal américium est utilisé dans les alarmes de détection de fumée.
  • À l'avenir, ce métal a un potentiel pour être utilisé dans les batteries de vaisseaux spatiaux.
  • Lutécium métal est utilisé en dehors de la recherche. Il a des utilisations commerciales comme catalyseur industriel pour le craquage des raffineries de pétrole d'hydrocarbures.
4.1.1 utilisations industrielles
N / A
N / A
4.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
4.1.3 Autres utilisations
Alloys, Recherche nucléaire, Objectifs de recherche
Alloys
4.2 Propriétés biologiques
4.2.1 Toxicité
Toxique
faible Toxique
4.2.2 Présent dans le corps humain
4.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium Métal
0 1970
4.4.1 Dans os
0,00 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
5 Physique
5.1 Point de fusion
994,00 °C1 652,00 °C
Francium Métal
27 3410
5.3 Point d'ébullition
2 607,00 ° C3 402,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
6.2 Apparence
6.2.1 État physique
Solide
Solide
6.2.2 Couleur
Blanc argenté
Blanc argenté
6.2.3 Lustre
N / A
Métallique
6.3 Dureté
6.3.1 Dureté Mohs
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.2 8.5
6.3.3 Dureté Brinell
Indisponible893,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
6.4.1 Dureté Vickers
Indisponible1 160,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
6.6 Vitesse du son
IndisponibleIndisponible
Thallium Métal
818 16200
6.8 Propriétés optiques
6.8.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
6.8.3 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
6.9 allotropes
6.9.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.9.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.9.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
7 Chimique
7.1 Formule chimique
Am
Lu
7.2 Isotopes
7.2.1 Isotopes connus
1635
Tennessine Métal
0 38
7.4 Électronégativité
7.4.1 Pauling Electronégativité
1,301,27
Francium Métal
0.7 2.54
7.4.3 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.22 2.56
7.4.5 Allred Rochow Electronégativité
1,201,14
Césium Métal
0.86 1.82
7.4.6 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
7.5.1 Allen Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.659 2.7
8.2 Électropositivité
8.2.1 Pauling électropositivité
2,702,73
Or Métal
1.46 3.3
8.3 Energies Ionisation
8.3.1 1er niveau d'énergie
578,00 kJ / mol523,50 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
8.3.3 2ème niveau d'énergie
1 158,00 kJ/mol1 340,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
8.4.3 3ème niveau d'énergie
2 132,00 kJ/mol2 022,30 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
8.4.5 4ème niveau d'énergie
3 493,00 kJ / mol4 370,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
8.4.7 5ème niveau d'énergie
Indisponible6 445,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
8.4.8 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
9.1.1 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
9.1.2 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
9.2.1 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
9.3.1 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
9.3.2 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
9.4.1 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
9.5.1 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
9.5.2 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
9.6.2 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
9.6.3 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
9.6.4 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
9.6.6 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
9.6.7 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
9.6.9 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
9.6.10 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
9.7.1 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
9.7.2 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
9.7.3 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
9.7.4 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
9.7.5 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
9.7.6 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
9.7.7 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
9.7.8 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
9.7.9 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
9.8 Equivalent Electrochemical
3,02 g/amp-hr2,18 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
9.9 Fonction Electron travail
Indisponible3,30 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
9.10 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
10 Atomique
10.1 Numéro atomique
9571
Lithium Métal
3 117
10.2 Configuration de l'électron
[Rn]5f77s2
[Xe]6s24f145d1
10.3 Structure en cristal
Double Hexagonal Fermer Emballé
Hexagonal Fermer Emballé
10.3.1 réseau cristallin
10.4 Atome
10.4.1 Nombre de Protons
9571
Lithium Métal
3 117
10.4.2 Nombre de Neutrons
148104
Lithium Métal
4 184
10.4.3 Nombre de Electrons
9571
Lithium Métal
3 117
10.5 Rayon d'un Atom
10.5.1 Rayon atomique
173,00 pm174,00 pm
Béryllium Métal
112 265
10.5.2 covalent Radius
180,00 pm187,00 pm
Béryllium Métal
96 260
10.5.3 Van der Waals Radius
244,00 pm221,00 pm
Zinc Métal
139 348
10.6 Poids atomique
243,00 uma174,97 uma
Lithium Métal
6.94 294
10.7 Volume atomique
17,86 cm3 / mol17,78 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
10.8 Numéros atomiques adjacentes
10.8.1 élément précédent
10.8.2 Suivant élément
10.9 Valence Electron Potentiel
44,00 (-eV)50,90 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
10.10 Constante de réseau
346,81 pm350,31 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
10.11 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, 2 π/3
10.12 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,59
Béryllium Métal
1.567 1.886
11 Mécanique
11.1 Densité
11.1.1 Densité à la température ambiante
12,00 (g/cm3)9,84 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
11.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
Indisponible9,30 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
11.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
11.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
11.4 Pression de vapeur
11.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
11.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible3,18 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
11.5 Propriétés d'élasticité
11.5.1 Module de cisaillement
Indisponible27,20 GPa
Potassium Métal
1.3 222
11.5.2 Modulus Bulk
Indisponible47,60 GPa
Césium Métal
1.6 462
11.5.3 Module d'Young
Indisponible68,60 GPa
Césium Métal
1.7 528
11.6 Ratio de Poisson
Indisponible0,26
Béryllium Métal
0.032 0.47
11.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
N / A
12 Magnétique
12.1 Caractéristiques magnétiques
12.1.1 densité
13,679,84
Lithium Métal
0.53 4500
12.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
12.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
12.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
12.2 Propriétés électriques
12.2.1 propriété électrique
Inconnu
Conducteur
12.2.2 Résistivité
0,69 nΩ · m582,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
12.2.3 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
12.2.4 Electron Affinity
Indisponible50,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
13 Thermique
13.1 Chaleur spécifique
0,11 J / (kg K)0,15 J / (kg K)
Palladium
0.11 3.6
13.2 Molar Capacité de chaleur
62,70 J/mol·K26,86 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
13.3 Conductivité thermique
10,00 W / m · K16,40 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
13.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
13.5 Dilatation thermique
Indisponible9,90 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
13.6 Enthalpie
13.6.1 Enthalpie de vaporisation
Indisponible355,90 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
13.6.2 Enthalpie de fusion
14,39 kJ / mol18,70 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
13.6.3 Enthalpie de Atomisation
268,00 kJ / mol398,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
13.7 Norme Molar Entropy
Indisponible51,00 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1