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Bismuth
Bismuth

Tungstène
Tungstène



ADD
Compare
X
Bismuth
X
Tungstène

Bismuth vs Tungstène

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Bi
W
1.2 Numéro de groupe
156
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
66
Lithium
2 7
1.4 Bloque
p
d
1.5 famille Element
transition Post
Transition
1.6 Numero CAS
74406997440337
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
C12/m1
Im_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
12,00229,00
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.
  • élément de tungstène a le point de fusion au deuxième rang.
  • Tungstène pur peut facilement couper à l'aide d'une scie à métaux.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Croûte terrestre, 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 1781
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
7 * 10-8 %5 * 10-8 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.000006 %~0.0000004 %
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.
Tungstène et ses alliages sont utilisés dans des applications à haute température comme des électrodes de soudage, four à haute température, etc.
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
non toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,02 Sang / mg dm-30,00 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
0,20 ppm0,00 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
271,30 °C3 410,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
1 560,00 ° C5 660,00 ° 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
Lustré
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
2,257,50
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
70,00 MPa2 000,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
Indisponible3 430,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
1 790,00 Mme4 620,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
Indisponible62,00 %
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
W
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3333
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
2,022,36
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
2,340,98
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,671,40
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
2,15Indisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
2,011,47
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
1,981,64
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
703,00 kJ / mol770,00 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 610,00 kJ/mol1 700,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 466,00 kJ/molIndisponible
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-hr1,14 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,22 (eV)4,55 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
8374
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d106s26p3
[Xe]4f145d42
6.3 Structure en cristal
Rhomboédrique
Body Centered Cubic
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
8374
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
126110
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
8374
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
156,00 pm139,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
148,00 pm162,00 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 uma183,84 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
21,30 cm3 / mol9,53 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)140,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
667,40 pm316,52 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)19,25 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
10,05 (g/cm3)17,60 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
Indisponible370,00 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
Indisponible0,00 (Pa)
Palladium
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
12,00 GPa161,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
31,00 GPa310,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
32,00 GPa411,00 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
9,7919,22
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
Supraconducteur
8.2.2 Résistivité
1,29 nΩ · m52,80 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,19 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
91,20 kJ / mol78,60 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,12 J / (kg K)0,13 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
25,52 J/mol·K24,27 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
7,97 W / m · K173,00 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)4,50 µm/(m·K)
Palladium
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
151,00 kJ / mol799,10 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
10,90 kJ / mol35,23 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
207,10 kJ / mol837,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
56,70 J /mol.K32,60 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1