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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 Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
66
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
p
f
1.5 famille Element
transition Post
lanthanides
1.6 Numero CAS
74406997440100
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
C12/m1
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
12,00194,00
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.
  • Praséodyme métal est produit synthétiquement métal.
  • Praséodyme est utilisé comme carburant possible pour les générateurs radioactifs.
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
Indisponible
3.3.2 Découverte
En 1753
En 1885
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
7 * 10-8 %2 * 10-7 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
4.1.2 Abondance Dans Sun
~0.000006 %~0.0000001 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
4.2.2 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
1.1.1 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
1.6.1 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
2.1.1 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
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
3.2.1 Autres utilisations
Alloys
Alloys
3.4 Propriétés biologiques
3.4.1 Toxicité
faible Toxique
Modérément toxique
3.4.5 Présent dans le corps humain
4.1.1 In Blood
0,02 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium Métal
0 1970
4.3.3 Dans os
0,20 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
5 Physique
5.1 Point de fusion
271,30 °C935,00 °C
Francium Métal
27 3410
5.6 Point d'ébullition
1 560,00 ° C3 130,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
5.14 Apparence
5.14.1 État physique
Solide
Solide
5.14.2 Couleur
Argent
grisâtre Blanc
5.14.3 Lustre
Métallique
Métallique
5.15 Dureté
5.15.1 Dureté Mohs
2,25Indisponible
Césium Métal
0.2 8.5
5.19.2 Dureté Brinell
70,00 MPa481,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
6.1.6 Dureté Vickers
Indisponible400,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
6.4 Vitesse du son
1 790,00 Mme2 280,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
6.6 Propriétés optiques
6.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
6.7.3 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
6.8 allotropes
6.8.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.8.3 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.8.4 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
7 Chimique
7.1 Formule chimique
Bi
Pr
7.2 Isotopes
7.2.1 Isotopes connus
3331
Tennessine Métal
0 38
7.5 Électronégativité
7.5.1 Pauling Electronégativité
2,021,13
Francium Métal
0.7 2.54
8.2.1 Sanderson Electronégativité
2,34Indisponible
Césium Métal
0.22 2.56
9.1.4 Allred Rochow Electronégativité
1,671,07
Césium Métal
0.86 1.82
9.1.10 Mulliken Jaffe Electronégativité
2,15Indisponible
Césium Métal
0.62 2.48
9.3.5 Allen Electronégativité
2,01Indisponible
Césium Métal
0.659 2.7
9.5 Électropositivité
9.5.1 Pauling électropositivité
1,982,87
Or Métal
1.46 3.3
9.6 Energies Ionisation
9.6.1 1er niveau d'énergie
703,00 kJ / mol527,00 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
10.2.2 2ème niveau d'énergie
1 610,00 kJ/mol1 020,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
10.5.1 3ème niveau d'énergie
2 466,00 kJ/mol2 086,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
10.6.2 4ème niveau d'énergie
4 370,00 kJ / mol3 761,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
10.8.1 5ème niveau d'énergie
5 400,00 kJ / mol5 551,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
10.11.2 6ème niveau d'énergie
8 520,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
11.1.3 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
11.2.4 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
11.4.1 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
11.6.1 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
11.7.2 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
12.2.1 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
12.6.2 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
12.6.5 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
12.6.6 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
12.6.9 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
12.8.2 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
13.1.2 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
13.1.5 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
13.1.7 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
13.2.1 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
13.3.3 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
13.4.1 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
13.4.3 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
13.6.1 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
13.6.3 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
13.7.1 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
14.3.1 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
14.4.1 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
15.1.2 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
15.3 Equivalent Electrochemical
2,60 g/amp-hr1,75 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
15.5 Fonction Electron travail
4,22 (eV)2,70 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
15.8 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
16 Atomique
16.1 Numéro atomique
8359
Lithium Métal
3 117
16.5 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d106s26p3
[Xe]4f36s2
16.6 Structure en cristal
Rhomboédrique
Hexagonal Fermer Emballé
16.6.1 réseau cristallin
16.7 Atome
16.7.1 Nombre de Protons
8359
Lithium Métal
3 117
16.7.3 Nombre de Neutrons
12682
Lithium Métal
4 184
16.8.3 Nombre de Electrons
8359
Lithium Métal
3 117
16.10 Rayon d'un Atom
16.10.1 Rayon atomique
156,00 pm182,00 pm
Béryllium Métal
112 265
16.10.3 covalent Radius
148,00 pm203,00 pm
Béryllium Métal
96 260
16.11.1 Van der Waals Radius
207,00 pm239,00 pm
Zinc Métal
139 348
16.12 Poids atomique
208,98 uma140,91 uma
Lithium Métal
6.94 294
17.2 Volume atomique
21,30 cm3 / mol20,80 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
17.3 Numéros atomiques adjacentes
17.3.1 élément précédent
17.3.2 Suivant élément
17.4 Valence Electron Potentiel
41,90 (-eV)42,64 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
17.6 Constante de réseau
667,40 pm367,25 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
17.7 Lattice Angles
N / A
π/2, π/2, 2 π/3
17.8 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,61
Béryllium Métal
1.567 1.886
18 Mécanique
18.1 Densité
18.1.1 Densité à la température ambiante
9,78 (g/cm3)6,77 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
18.1.3 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
10,05 (g/cm3)6,50 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
19.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
19.4 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
19.5 Pression de vapeur
19.5.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
19.6.1 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible13,20 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
19.8 Propriétés d'élasticité
19.8.1 Module de cisaillement
12,00 GPa14,80 GPa
Potassium Métal
1.3 222
19.9.1 Modulus Bulk
31,00 GPa28,80 GPa
Césium Métal
1.6 462
19.10.2 Module d'Young
32,00 GPa37,30 GPa
Césium Métal
1.7 528
19.11 Ratio de Poisson
0,330,28
Béryllium Métal
0.032 0.47
19.12 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile, Malléable
20 Magnétique
20.1 Caractéristiques magnétiques
20.1.1 densité
9,796,77
Lithium Métal
0.53 4500
20.1.3 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
20.1.4 Perméabilité
0,00 H/mIndisponible
Cuivre
1.25643E-06 0.0063
20.2.1 Susceptibilité
0,00Indisponible
Aluminium
-0.000166 200000
20.3 Propriétés électriques
20.3.1 propriété électrique
Semi-conducteur
Conducteur
20.3.2 Résistivité
1,29 nΩ · m0,70 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
20.3.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
20.3.4 Electron Affinity
91,20 kJ / mol50,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
21 Thermique
21.1 Chaleur spécifique
0,12 J / (kg K)0,19 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
21.2 Molar Capacité de chaleur
25,52 J/mol·K27,20 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
21.3 Conductivité thermique
7,97 W / m · K12,50 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
21.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
21.5 Dilatation thermique
13,40 µm/(m·K)6,70 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
21.6 Enthalpie
21.6.1 Enthalpie de vaporisation
151,00 kJ / mol296,80 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
21.6.2 Enthalpie de fusion
10,90 kJ / mol6,89 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
21.6.3 Enthalpie de Atomisation
207,10 kJ / mol368,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
21.7 Norme Molar Entropy
56,70 J /mol.K73,20 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1