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Bismuth
Bismuth

Manganèse
Manganèse



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Compare
X
Bismuth
X
Manganèse

Bismuth vs Manganèse

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Bi
Mn
1.2 Numéro de groupe
157
Gadolinium Métal
0 17
1.5 Nombre de Période
64
Lithium Métal
2 7
2.5 Bloque
p
d
2.6 famille Element
transition Post
Transition
2.7 Numero CAS
74406997439965
Aluminium Métal
7429905 54386242
2.8 Nom Space Group
C12/m1
I_ 43m
2.9 Espace numéro de groupe
12,00217,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 Tous les faits
  • Bismuth métal est soluble et qui réagit avec l'acide nitrique concentré.
  • Il oxydes sont utilisés comme pigment jaune dans la peinture. Bismuth oxyde de chlorure BiClO donne une texture nacrée aux cosmétiques.
  • Le manganèse est un oligo-élément essentiel dans toutes les formes de vie.
  • Manganèse métallique oxydent très facilement, mais il ne fusionne pas facilement.
3.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
Claude François Geoffroy
Johann Gottlieb Gahn
3.3.2 Découverte
En 1753
En 1774
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
7 * 10-8 %8 * 10-4 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
1.2.2 Abondance Dans Sun
~0.000006 %~0.001 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
1.3.1 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,27 %
Or Métal
1.7E-07 22
1.6.2 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,11 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
1.8.2 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
2.2.4 Abondance Dans les humains
Indisponible0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
4 Usages
4.1 Utilisations et avantages
  • Etain et alliages de bismuth ont un point de fusion très bas et donc il est utilisé dans le détecteur d'incendie et les extincteurs. Il a également utilisé dans les soudures et les fusibles électriques.
This metal is very brittle hence it mostly not used as a pure metal, but its alloys are very useful alloy
4.1.1 utilisations industrielles
Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
4.1.2 Utilisations médicales
Industrie pharmaceutique
N / A
4.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
4.2 Propriétés biologiques
4.2.1 Toxicité
faible Toxique
Toxique
4.2.2 Présent dans le corps humain
4.2.3 In Blood
0,02 Sang / mg dm-30,08 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
5.1.2 Dans os
0,20 ppm100,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
6 Physique
6.1 Point de fusion
271,30 °C1 245,00 °C
Francium Métal
27 3410
6.4 Point d'ébullition
1 560,00 ° C1 962,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
6.5 Apparence
6.5.1 État physique
Solide
Solide
6.5.2 Couleur
Argent
Argent
6.5.3 Lustre
Métallique
Métallique
6.6 Dureté
6.6.1 Dureté Mohs
2,256,00
Césium Métal
0.2 8.5
6.6.4 Dureté Brinell
70,00 MPa196,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
6.7.1 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium Métal
121 3430
7.3 Vitesse du son
1 790,00 Mme5 150,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
8.3 Propriétés optiques
8.3.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
8.4.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
9.2 allotropes
9.2.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
9.2.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
9.2.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
10 Chimique
10.1 Formule chimique
Bi
Mn
10.2 Isotopes
10.2.1 Isotopes connus
3321
Tennessine Métal
0 38
10.3 Électronégativité
10.3.1 Pauling Electronégativité
2,021,55
Francium Métal
0.7 2.54
10.4.2 Sanderson Electronégativité
2,342,20
Césium Métal
0.22 2.56
10.6.2 Allred Rochow Electronégativité
1,671,60
Césium Métal
0.86 1.82
10.7.2 Mulliken Jaffe Electronégativité
2,15Indisponible
Césium Métal
0.62 2.48
10.8.3 Allen Electronégativité
2,011,75
Césium Métal
0.659 2.7
10.9 Électropositivité
10.9.1 Pauling électropositivité
1,982,45
Or Métal
1.46 3.3
10.10 Energies Ionisation
10.10.1 1er niveau d'énergie
703,00 kJ / mol717,30 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
10.11.1 2ème niveau d'énergie
1 610,00 kJ/mol1 509,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
10.11.3 3ème niveau d'énergie
2 466,00 kJ/mol3 248,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
10.12.4 4ème niveau d'énergie
4 370,00 kJ / mol4 940,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
11.2.2 5ème niveau d'énergie
5 400,00 kJ / mol6 990,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
11.2.4 6ème niveau d'énergie
8 520,00 kJ / mol9 220,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
11.2.6 7ème niveau d'énergie
Indisponible11 500,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
11.3.3 8e niveau d'énergie
Indisponible18 770,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
11.3.4 9e niveau d'énergie
Indisponible21 400,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
11.3.7 10ème niveau d'énergie
Indisponible23 960,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
11.3.9 11ème niveau d'énergie
Indisponible27 590,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
11.3.13 12ème niveau d'énergie
Indisponible30 330,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
11.3.16 13 Niveau énergie
Indisponible33 150,00 kJ / mol
Molybdène Métal
26930 76015
11.3.18 14 Niveau énergie
Indisponible38 880,00 kJ / mol
Molybdène Métal
29196 86450
11.3.22 15 Niveau énergie
Indisponible41 987,00 kJ / mol
Cuivre
41987 97510
11.3.24 16 Niveau énergie
Indisponible109 480,00 kJ / mol
Fer Métal
47206 109480
11.4.2 17 Niveau énergie
Indisponible118 100,00 kJ / mol
Cobalt Métal
52737 122200
11.4.4 18 Niveau énergie
Indisponible127 100,00 kJ / mol
Nickel Métal
58570 134810
11.5.4 19ème niveau d'énergie
Indisponible138 600,00 kJ/mol
Cuivre Métal
64702 148700
11.5.9 20 Niveau d'énergie
Indisponible148 500,00 kJ / mol
Molybdène Métal
80400 171200
11.5.11 21 Niveau énergie
Indisponible158 600,00 kJ / mol
Molybdène Métal
87000 179100
11.5.14 22e Niveau énergie
Indisponible172 500,00 kJ / mol
Molybdène Métal
93400 184900
11.5.17 23 Niveau énergie
Indisponible181 380,00 kJ / mol
Molybdène Métal
98420 198800
11.6.1 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
11.6.3 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
11.7.1 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
11.7.3 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
12.1.1 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
12.1.3 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
12.4.2 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
12.5 Equivalent Electrochemical
2,60 g/amp-hr0,29 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
12.6 Fonction Electron travail
4,22 (eV)4,10 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
12.7 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs
13 Atomique
13.1 Numéro atomique
8325
Lithium Métal
3 117
13.3 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d106s26p3
[Ar]3d54s2
13.4 Structure en cristal
Rhomboédrique
Body Centered Cubic
13.4.1 réseau cristallin
13.5 Atome
13.5.1 Nombre de Protons
8325
Lithium Métal
3 117
13.5.6 Nombre de Neutrons
12630
Lithium Métal
4 184
13.6.2 Nombre de Electrons
8325
Lithium Métal
3 117
13.8 Rayon d'un Atom
13.8.1 Rayon atomique
156,00 pm127,00 pm
Béryllium Métal
112 265
13.10.3 covalent Radius
148,00 pm139,00 pm
Béryllium Métal
96 260
13.11.2 Van der Waals Radius
207,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
13.14 Poids atomique
208,98 uma54,94 uma
Lithium Métal
6.94 294
14.2 Volume atomique
21,30 cm3 / mol1,39 cm3 / mol
Palladium
1.39 71.07
14.3 Numéros atomiques adjacentes
14.3.1 élément précédent
14.3.2 Suivant élément
14.4 Valence Electron Potentiel
41,90 (-eV)220,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
14.8 Constante de réseau
667,40 pm891,25 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
14.11 Lattice Angles
N / A
π/2, π/2, π/2
14.12 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
15 Mécanique
15.1 Densité
15.1.1 Densité à la température ambiante
9,78 (g/cm3)7,21 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
16.2.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
10,05 (g/cm3)5,95 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
16.6 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
16.7 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
16.8 Pression de vapeur
16.8.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
16.10.3 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
17.3 Propriétés d'élasticité
17.3.1 Module de cisaillement
12,00 GPaIndisponible
Potassium Métal
1.3 222
17.4.1 Modulus Bulk
31,00 GPa120,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
17.7.1 Module d'Young
32,00 GPa198,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
17.11 Ratio de Poisson
0,33Indisponible
Béryllium Métal
0.032 0.47
18.2 Autres propriétés mécaniques
N / A
N / A
19 Magnétique
19.1 Caractéristiques magnétiques
19.1.1 densité
9,797,21
Lithium Métal
0.53 4500
20.1.1 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
20.1.2 Perméabilité
0,00 H/mIndisponible
Cuivre
1.25643E-06 0.0063
20.3.1 Susceptibilité
0,00Indisponible
Aluminium
-0.000166 200000
20.5 Propriétés électriques
20.5.1 propriété électrique
Semi-conducteur
Conducteur
20.5.2 Résistivité
1,29 nΩ · m1,44 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
20.7.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
20.10.2 Electron Affinity
91,20 kJ / mol0,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
21 Thermique
21.1 Chaleur spécifique
0,12 J / (kg K)0,48 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
21.3 Molar Capacité de chaleur
25,52 J/mol·K26,32 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
22.2 Conductivité thermique
7,97 W / m · K7,81 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
22.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
22.6 Dilatation thermique
13,40 µm/(m·K)21,70 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
22.7 Enthalpie
22.7.1 Enthalpie de vaporisation
151,00 kJ / mol219,70 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
23.1.1 Enthalpie de fusion
10,90 kJ / mol14,64 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
23.3.1 Enthalpie de Atomisation
207,10 kJ / mol280,30 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
23.5 Norme Molar Entropy
56,70 J /mol.K32,00 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1