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Bismuth
Bismuth

Praséodyme
Praséodyme



ADD
Compare
X
Bismuth
X
Praséodyme

Bismuth vs Praséodyme

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Bi
Pr
1.2 Numéro de groupe
15Indisponible
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
66
Lithium
2 7
1.4 Bloque
p
f
1.5 famille Element
transition Post
lanthanides
1.6 Numero CAS
74406997440100
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
C12/m1
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
12,00194,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 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.
  • Praséodyme métal est produit synthétiquement métal.
  • Praséodyme est utilisé comme carburant possible pour les générateurs radioactifs.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Claude François Geoffroy
Indisponible
2.3.2 Découverte
En 1753
En 1885
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
7 * 10-8 %2 * 10-7 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.000006 %~0.0000001 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
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
  • 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.
  • La principale utilisation de praséodyme comprennent des alliages
  • Ce métal est également utilisé tout en faisant un des aimants permanents.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie chimique
3.1.2 Utilisations médicales
Industrie pharmaceutique
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
faible Toxique
Modérément toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,02 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
0,20 ppmIndisponible
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
271,30 °C935,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
1 560,00 ° C3 130,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Argent
grisâtre Blanc
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
2,25Indisponible
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
70,00 MPa481,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
Indisponible400,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
1 790,00 Mme2 280,00 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
Bi
Pr
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3331
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
2,021,13
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
2,34Indisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,671,07
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
2,15Indisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
2,01Indisponible
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
1,982,87
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
703,00 kJ / mol527,00 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 610,00 kJ/mol1 020,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 466,00 kJ/mol2 086,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
4 370,00 kJ / mol3 761,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
5 400,00 kJ / mol5 551,00 kJ / mol
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
8 520,00 kJ / molIndisponible
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
2,60 g/amp-hr1,75 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,22 (eV)2,70 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
8359
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d106s26p3
[Xe]4f36s2
6.3 Structure en cristal
Rhomboédrique
Hexagonal Fermer Emballé
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
8359
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
12682
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
8359
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
156,00 pm182,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
148,00 pm203,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
207,00 pm239,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
208,98 uma140,91 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
21,30 cm3 / mol20,80 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
41,90 (-eV)42,64 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
667,40 pm367,25 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
N / A
π/2, π/2, 2 π/3
6.12 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,61
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
9,78 (g/cm3)6,77 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
10,05 (g/cm3)6,50 (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
Indisponible0,00 (Pa)
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible13,20 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
12,00 GPa14,80 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
31,00 GPa28,80 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
32,00 GPa37,30 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,330,28
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile, Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
9,796,77
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
8.1.3 Perméabilité
0,00 H/mIndisponible
Cuivre
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
0,00Indisponible
Aluminium
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Semi-conducteur
Conducteur
8.2.2 Résistivité
1,29 nΩ · m0,70 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
91,20 kJ / mol50,00 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,12 J / (kg K)0,19 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
25,52 J/mol·K27,20 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
7,97 W / m · K12,50 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
13,40 µm/(m·K)6,70 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
151,00 kJ / mol296,80 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
10,90 kJ / mol6,89 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
207,10 kJ / mol368,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
56,70 J /mol.K73,20 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1