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Bismuth
Bismuth

Rhodium
Rhodium



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Bismuth
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Rhodium

Bismuth vs Rhodium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Bi
Rh
1.2 Numéro de groupe
159
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
65
Lithium
2 7
1.4 Bloque
p
d
1.5 famille Element
transition Post
Transition
1.6 Numero CAS
74406997440166
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
C12/m1
Fm_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
12,00225,00
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.
  • Le rhodium est l'élément le plus rare de tous les métaux non radioactifs sur la terre.
  • Rhodium est l'un des métaux les plus durables et dur, qui ont également une forte réflectance.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Croûte terrestre, Trouvé un sous-produit, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Claude François Geoffroy
William Hyde Wollaston
2.3.2 Découverte
En 1753
En 1804
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
7 * 10-8 %6 * 10-8 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.000006 %~0.0000002 %
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 %Indisponible
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.
Rhodium métallique est principalement utilisé dans les convertisseurs catalytiques pour automobiles, car elle réduit les oxydes d'azote dans les gaz d'échappement.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
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
N / A
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 °C1 966,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
1 560,00 ° C3 727,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Argent
Blanc argenté
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
2,256,00
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
70,00 MPa980,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
Indisponible1 100,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
1 790,00 Mme4 700,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
Indisponible84,00 %
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
Rh
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3316
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
2,022,28
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
2,34Indisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,671,45
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
2,15Indisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
2,011,56
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
1,981,72
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
703,00 kJ / mol719,70 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 610,00 kJ/mol1 740,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 466,00 kJ/mol2 997,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
4 370,00 kJ / molIndisponible
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
5 400,00 kJ / molIndisponible
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-hr1,28 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,22 (eV)4,98 (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
8345
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d106s26p3
[Kr]4d85s1
6.3 Structure en cristal
Rhomboédrique
Cubique à faces centrées
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
8345
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
12658
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
8345
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
156,00 pm134,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
148,00 pm142,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
207,00 pm200,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
208,98 uma102,91 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
21,30 cm3 / mol8,30 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)64,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
667,40 pm380,34 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
N / A
π/2, π/2, π/2
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
9,78 (g/cm3)12,41 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
10,05 (g/cm3)10,70 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
Indisponible951,00 MPa
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
IndisponibleIndisponible
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible0,02 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
12,00 GPa150,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
31,00 GPa275,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
32,00 GPa380,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,330,26
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
9,7912,41
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 · m43,30 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,21 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
91,20 kJ / mol109,70 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,12 J / (kg K)0,24 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
25,52 J/mol·K24,98 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
7,97 W / m · K150,00 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)8,20 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
151,00 kJ / mol495,40 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
10,90 kJ / mol21,76 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
207,10 kJ / mol556,50 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
56,70 J /mol.K31,50 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1