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Américium
Américium

Rhodium
Rhodium



ADD
Compare
X
Américium
X
Rhodium

Américium vs Rhodium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Am
Rh
1.2 Numéro de groupe
Indisponible9
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
75
Lithium
2 7
1.4 Bloque
f
d
1.5 famille Element
actinides
Transition
1.6 Numero CAS
74403597440166
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
Fm_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
194,00225,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 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).
  • Le rhodium est l'élément le plus rare de tous les métaux non radioactifs sur la terre.
  • Rhodium est l'un des métaux les plus durables et dur, qui ont également une forte réflectance.
2.2 Sources
Obtenu par Bombardement Plutonium avec Neutrons
Croûte terrestre, Trouvé un sous-produit, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan, Albert Ghiorso
William Hyde Wollaston
2.3.2 Découverte
En 1944
En 1804
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
Indisponible6 * 10-8 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~-9999 %~0.0000002 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
Indisponible0,00 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
Indisponible0,00 %
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
IndisponibleIndisponible
Protactinium
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 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.
Rhodium métallique est principalement utilisé dans les convertisseurs catalytiques pour automobiles, car elle réduit les oxydes d'azote dans les gaz d'échappement.
3.1.1 utilisations industrielles
N / A
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys, Recherche nucléaire, Objectifs de recherche
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
Toxique
N / A
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
0,00 ppmIndisponible
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
994,00 °C1 966,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
2 607,00 ° C3 727,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Blanc argenté
4.3.3 Lustre
N / A
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
Indisponible6,00
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
Indisponible980,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
Indisponible1 100,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
Indisponible4 700,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
Indisponible84,00 %
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
Am
Rh
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
1616
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,302,28
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,201,45
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
Indisponible1,56
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,701,72
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
578,00 kJ / mol719,70 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 158,00 kJ/mol1 740,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 132,00 kJ/mol2 997,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
3 493,00 kJ / molIndisponible
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
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
3,02 g/amp-hr1,28 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
Indisponible4,98 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
9545
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Rn]5f77s2
[Kr]4d85s1
6.3 Structure en cristal
Double Hexagonal Fermer Emballé
Cubique à faces centrées
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
9545
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
14858
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
9545
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
173,00 pm134,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
180,00 pm142,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
244,00 pm200,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
243,00 uma102,91 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
17,86 cm3 / mol8,30 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
44,00 (-eV)64,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
346,81 pm380,34 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
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
12,00 (g/cm3)12,41 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
Indisponible10,70 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
Indisponible951,00 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
Indisponible0,02 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
Indisponible150,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
Indisponible275,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
Indisponible380,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
Indisponible0,26
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
13,6712,41
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
8.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Inconnu
Conducteur
8.2.2 Résistivité
0,69 nΩ · m43,30 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,21 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
Indisponible109,70 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,11 J / (kg K)0,24 J / (kg K)
Palladium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
62,70 J/mol·K24,98 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
10,00 W / m · K150,00 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
Indisponible8,20 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
Indisponible495,40 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
14,39 kJ / mol21,76 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
268,00 kJ / mol556,50 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
Indisponible31,50 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1