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Américium
Américium

Samarium
Samarium



ADD
Compare
X
Américium
X
Samarium

Américium vs Samarium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Am
Sm
1.2 Numéro de groupe
IndisponibleIndisponible
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
76
Lithium
2 7
1.4 Bloque
f
f
1.5 famille Element
actinides
lanthanides
1.6 Numero CAS
74403597440199
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
R_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
194,00166,00
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).
  • métaux samarium aide les stimuler le métabolisme du corps.
  • métaux samarium était 1er observé par Jean Charles Galissard de Marignac en Dydimia en 1853.
2.2 Sources
Obtenu par Bombardement Plutonium avec Neutrons
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan, Albert Ghiorso
Lecoq de Boisbaudran
2.3.2 Découverte
En 1944
En 1879
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
Indisponible5 * 10-7 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~-9999 %~0.0000001 %
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
Indisponible0,00 %
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.
Des aimants samarium cobalt sont plus fortes que celle du fer et par conséquent, ils sont utilisés dans des applications micro-ondes.
3.1.1 utilisations industrielles
N / A
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, 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, Dans les réacteurs nucléaires
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
Toxique
Légèrement toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-30,01 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
0,00 ppmIndisponible
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
994,00 °C1 072,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
2 607,00 ° C1 900,00 ° 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
Lustré
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
IndisponibleIndisponible
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
Indisponible441,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
Indisponible412,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
Indisponible2 130,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
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
Sm
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
1630
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,301,17
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,201,07
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,702,83
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
578,00 kJ / mol544,50 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 158,00 kJ/mol1 070,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 132,00 kJ/mol2 260,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
3 493,00 kJ / mol3 990,00 kJ / mol
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-hr1,87 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
Indisponible2,70 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
9562
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Rn]5f77s2
[Xe]4f66s2
6.3 Structure en cristal
Double Hexagonal Fermer Emballé
Rhomboédrique
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
9562
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
14888
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
9562
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
173,00 pm180,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
180,00 pm198,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
244,00 pm229,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
243,00 uma150,36 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
17,86 cm3 / mol19,95 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)44,80 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
346,81 pm362,10 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
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
12,00 (g/cm3)7,52 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
Indisponible7,16 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
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)0,94 (Pa)
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
Indisponible19,50 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
Indisponible37,80 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
Indisponible49,70 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
Indisponible0,27
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
N / A
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
13,677,52
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 · m0,94 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
Indisponible50,00 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,11 J / (kg K)0,20 J / (kg K)
Palladium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
62,70 J/mol·K29,54 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
10,00 W / m · K13,30 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
Indisponible12,70 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
Indisponible166,40 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
14,39 kJ / mol8,62 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
268,00 kJ / mol209,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
Indisponible69,60 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1