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Américium
Américium

Titane
Titane



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Américium
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Titane

Américium vs Titane

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Am
Ti
1.2 Numéro de groupe
Indisponible4
Gadolinium Métal
0 17
1.4 Nombre de Période
74
Lithium Métal
2 7
1.6 Bloque
f
d
1.7 famille Element
actinides
Transition
1.8 Numero CAS
74403597440326
Aluminium Métal
7429905 54386242
2.2 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
2.3 Espace numéro de groupe
194,00194,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.2 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 seul métal qui brûle dans l'azote est en titane.
  • Le titane est également connu comme un métal résistant à la corrosion.
3.3 Sources
Obtenu par Bombardement Plutonium avec Neutrons
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
3.4 Histoire
3.4.1 Qui a découvert
Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan, Albert Ghiorso
W. Gregor & J. Berzelius
3.4.2 Découverte
En 1944
En 1791
3.5 Abondance
3.5.1 Abondance Dans Univers
Indisponible3 * 10-4 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.5.2 Abondance Dans Sun
~-9999 %~0.0004 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.5.4 Abondance Dans Météorites
Indisponible0,05 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.5.6 Abondance Dans la croûte terrestre
Indisponible0,66 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.5.7 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.
  • 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.
4.1.1 utilisations industrielles
N / A
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
4.1.2 Utilisations médicales
N / A
Dentisterie, Instruments chirurgicaux Manufacturing
4.1.3 Autres utilisations
Alloys, Recherche nucléaire, Objectifs de recherche
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
4.2 Propriétés biologiques
4.2.1 Toxicité
Toxique
non toxique
4.2.2 Présent dans le corps humain
4.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-30,05 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
4.2.5 Dans os
0,00 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
5 Physique
5.1 Point de fusion
994,00 °C1 660,00 °C
Francium Métal
27 3410
5.3 Point d'ébullition
2 607,00 ° C3 287,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
5.4 Apparence
5.4.1 État physique
Solide
Solide
5.4.2 Couleur
Blanc argenté
Argenté Gray-Blanc
5.4.3 Lustre
N / A
Métallique
5.5 Dureté
5.5.1 Dureté Mohs
Indisponible6,00
Césium Métal
0.2 8.5
5.7.1 Dureté Brinell
Indisponible716,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
5.8.1 Dureté Vickers
Indisponible830,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
6.2 Vitesse du son
Indisponible5 090,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
6.3 Propriétés optiques
6.3.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
6.3.3 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
6.4 allotropes
6.4.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.4.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.4.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
7 Chimique
7.1 Formule chimique
Am
Ti
7.2 Isotopes
7.2.1 Isotopes connus
1623
Tennessine Métal
0 38
7.4 Électronégativité
7.4.1 Pauling Electronégativité
1,301,54
Francium Métal
0.7 2.54
7.6.2 Sanderson Electronégativité
Indisponible1,09
Césium Métal
0.22 2.56
7.6.4 Allred Rochow Electronégativité
1,201,32
Césium Métal
0.86 1.82
7.7.2 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
7.7.3 Allen Electronégativité
Indisponible1,38
Césium Métal
0.659 2.7
7.8 Électropositivité
7.8.1 Pauling électropositivité
2,702,46
Or Métal
1.46 3.3
7.9 Energies Ionisation
7.9.1 1er niveau d'énergie
578,00 kJ / mol658,80 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
7.9.2 2ème niveau d'énergie
1 158,00 kJ/mol1 309,80 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
7.10.1 3ème niveau d'énergie
2 132,00 kJ/mol2 652,50 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
7.10.2 4ème niveau d'énergie
3 493,00 kJ / mol4 174,60 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
8.1.2 5ème niveau d'énergie
Indisponible9 581,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
8.1.5 6ème niveau d'énergie
Indisponible11 533,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
8.1.7 7ème niveau d'énergie
Indisponible13 590,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
8.2.3 8e niveau d'énergie
Indisponible16 440,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
8.2.4 9e niveau d'énergie
Indisponible18 530,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
8.2.6 10ème niveau d'énergie
Indisponible20 833,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
8.2.7 11ème niveau d'énergie
Indisponible25 575,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
8.2.9 12ème niveau d'énergie
Indisponible28 125,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
9.1.1 13 Niveau énergie
Indisponible76 015,00 kJ / mol
Molybdène Métal
26930 76015
9.2.1 14 Niveau énergie
Indisponible83 280,00 kJ / mol
Molybdène Métal
29196 86450
9.3.1 15 Niveau énergie
Indisponible90 880,00 kJ / mol
Manganèse Métal
41987 97510
9.3.2 16 Niveau énergie
Indisponible100 700,00 kJ / mol
Fer Métal
47206 109480
9.4.1 17 Niveau énergie
Indisponible109 100,00 kJ / mol
Cobalt Métal
52737 122200
9.4.2 18 Niveau énergie
Indisponible117 800,00 kJ / mol
Nickel Métal
58570 134810
9.5.1 19ème niveau d'énergie
Indisponible129 900,00 kJ/mol
Cuivre Métal
64702 148700
9.5.2 20 Niveau d'énergie
Indisponible137 530,00 kJ / mol
Molybdène Métal
80400 171200
9.6.2 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
9.6.3 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
9.6.4 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
9.6.6 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
9.6.7 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
9.6.8 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
9.6.10 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
9.6.11 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
9.6.12 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
9.7.1 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
9.8 Equivalent Electrochemical
3,02 g/amp-hr0,45 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
9.9 Fonction Electron travail
Indisponible4,33 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
9.10 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
Stabilité chimique, ionisation
10 Atomique
10.1 Numéro atomique
9522
Lithium Métal
3 117
10.2 Configuration de l'électron
[Rn]5f77s2
[Ar]3d24s2
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
9522
Lithium Métal
3 117
10.4.2 Nombre de Neutrons
14826
Lithium Métal
4 184
10.4.3 Nombre de Electrons
9522
Lithium Métal
3 117
10.5 Rayon d'un Atom
10.5.1 Rayon atomique
173,00 pm147,00 pm
Béryllium Métal
112 265
10.5.2 covalent Radius
180,00 pm160,00 pm
Béryllium Métal
96 260
10.5.3 Van der Waals Radius
244,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
10.6 Poids atomique
243,00 uma47,87 uma
Lithium Métal
6.94 294
10.7 Volume atomique
17,86 cm3 / mol10,64 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)95,20 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
10.10 Constante de réseau
346,81 pm295,08 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
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
11 Mécanique
11.1 Densité
11.1.1 Densité à la température ambiante
12,00 (g/cm3)4,51 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
11.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
Indisponible4,11 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
11.2 Résistance à la traction
Indisponible434,00 MPa
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)Indisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
11.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible0,98 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
11.5 Propriétés d'élasticité
11.5.1 Module de cisaillement
Indisponible44,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
11.5.2 Modulus Bulk
Indisponible110,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
11.5.3 Module d'Young
Indisponible116,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
11.6 Ratio de Poisson
Indisponible0,32
Béryllium Métal
0.032 0.47
11.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile
12 Magnétique
12.1 Caractéristiques magnétiques
12.1.1 densité
13,674,51
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
Mauvais conducteur
12.2.2 Résistivité
0,69 nΩ · m420,00 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
Indisponible7,60 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
13 Thermique
13.1 Chaleur spécifique
0,11 J / (kg K)0,52 J / (kg K)
Palladium
0.11 3.6
13.2 Molar Capacité de chaleur
62,70 J/mol·K25,06 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
13.3 Conductivité thermique
10,00 W / m · K21,90 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
13.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
13.5 Dilatation thermique
Indisponible8,60 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
13.6 Enthalpie
13.6.1 Enthalpie de vaporisation
Indisponible429,00 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
13.6.2 Enthalpie de fusion
14,39 kJ / mol15,48 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
13.6.3 Enthalpie de Atomisation
268,00 kJ / mol468,60 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
13.7 Norme Molar Entropy
Indisponible27,30 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1