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Cadmium
Cadmium

Plutonium
Plutonium



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Cadmium
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Plutonium

Cadmium vs Plutonium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Cd
Pu
1.2 Numéro de groupe
120
Gadolinium Métal
0 17
1.8 Nombre de Période
57
Lithium Métal
2 7
2.5 Bloque
d
f
2.6 famille Element
Transition
actinides
2.7 Numero CAS
74404397440075
Aluminium Métal
7429905 54386242
2.8 Nom Space Group
P63/mmc
P121/m1
2.9 Espace numéro de groupe
194,0011,00
Uranium
11 229
3 Faits
3.1 Tous les faits
  • d'origine naturelle des éléments mineurs comprennent Cadmium.
  • Cadmium est libéré dans l'atmosphère pour contrôler les feux de forêt et les éruptions volcaniques.
  • Plutonium métal si obtenir à partir de minerais d'uranium métal.
  • Plutonium métallique est très sensible à la variation des conditions atmosphériques telles que la température et la pression.
3.2 Sources
Trouvé un sous-produit, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Exploitation minière, Minerais de métaux
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
Karl Samuel Leberecht Hermann and Friedrich Stromeyer
Glenn T. Seaborg, Arthur Wahl, Joseph W. Kennedy, Edwin McMillan
3.3.2 Découverte
En 1817
Dans Entre 1940 et 1941
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
2 * 10-7 %Indisponible
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.4.3 Abondance Dans Sun
~0.0000006 %~-9999 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.4.5 Abondance Dans Météorites
0,00 %Indisponible
Or Métal
1.7E-07 22
4.2.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %Indisponible
Radium Métal
9.9E-12 8.1
5.1.1 Abondance Dans les océans
0,00 %Indisponible
Protactinium Métal
2E-23 1.1
5.1.2 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
6 Usages
6.1 Utilisations et avantages
Il a des utilisations très limitées car il est un métal toxique et peut causer des malformations congénitales, le cancer, etc.
Plutonium a été utilisé dans des bombes atomiques et encore il est utilisé dans diverses industrie des munitions et des armes
6.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, munitions Industrie
6.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
6.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
6.2 Propriétés biologiques
6.2.1 Toxicité
Toxique
Toxique
6.2.2 Présent dans le corps humain
6.2.3 In Blood
0,01 Sang / mg dm-30,00 Sang / mg dm-3
Étain
0 1970
6.4.2 Dans os
1,80 ppm0,00 ppm
Étain
0 170000
7 Physique
7.1 Point de fusion
320,90 °C639,50 °C
Francium Métal
27 3410
7.2 Point d'ébullition
765,00 ° C3 235,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
7.3 Apparence
7.3.1 État physique
Solide
Solide
7.3.2 Couleur
Silvery bleuâtre-Gray
Blanc argenté
7.3.3 Lustre
Métallique
N / A
7.4 Dureté
7.4.1 Dureté Mohs
2,00Indisponible
Césium Métal
0.2 8.5
7.4.2 Dureté Brinell
203,00 MPaIndisponible
Césium Métal
0.14 3490
7.5.1 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium Métal
121 3430
7.6 Vitesse du son
2 310,00 Mme2 260,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
8.3 Propriétés optiques
8.3.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
8.3.2 Réflectivité
67,00 %Indisponible
Molybdène Métal
58 97
8.4 allotropes
8.4.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.4.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.4.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
9 Chimique
9.1 Formule chimique
Cd
Pu
9.3 Isotopes
9.3.1 Isotopes connus
3420
Tennessine Métal
0 38
9.4 Électronégativité
9.4.1 Pauling Electronégativité
1,691,28
Francium Métal
0.7 2.54
9.4.3 Sanderson Electronégativité
1,98Indisponible
Césium Métal
0.22 2.56
9.4.5 Allred Rochow Electronégativité
1,461,22
Césium Métal
0.86 1.82
9.4.7 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,53Indisponible
Césium Métal
0.62 2.48
9.5.2 Allen Electronégativité
1,52Indisponible
Césium Métal
0.659 2.7
9.7 Électropositivité
9.7.1 Pauling électropositivité
2,312,72
Or Métal
1.46 3.3
9.8 Energies Ionisation
9.8.1 1er niveau d'énergie
867,80 kJ / mol584,70 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
9.8.3 2ème niveau d'énergie
1 631,40 kJ/mol1 128,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
9.8.5 3ème niveau d'énergie
3 616,00 kJ/mol2 084,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
9.8.7 4ème niveau d'énergie
Indisponible3 338,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
9.8.10 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
9.8.12 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
9.8.14 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
9.8.16 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
9.8.17 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
9.8.19 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
9.8.21 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
9.8.23 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
9.8.26 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
9.8.28 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
9.8.31 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
9.8.33 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
9.8.36 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
9.8.38 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
9.8.41 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
9.8.43 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
9.8.45 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
9.8.47 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
9.8.49 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
9.8.51 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
9.9.1 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
9.9.2 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
9.10.1 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
9.10.2 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
10.1.1 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
10.1.2 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
10.5 Equivalent Electrochemical
2,10 g/amp-hr2,28 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
10.6 Fonction Electron travail
4,22 (eV)Indisponible
Césium Métal
2.14 5.65
10.7 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
11 Atomique
11.1 Numéro atomique
4894
Lithium Métal
3 117
11.3 Configuration de l'électron
[Kr]4d105s2
[Rn]5f67s2
11.4 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Monoclinic
11.4.1 réseau cristallin
11.5 Atome
11.5.1 Nombre de Protons
4894
Lithium Métal
3 117
11.5.4 Nombre de Neutrons
64150
Lithium Métal
4 184
11.6.1 Nombre de Electrons
4894
Lithium Métal
3 117
11.8 Rayon d'un Atom
11.8.1 Rayon atomique
151,00 pm159,00 pm
Béryllium Métal
112 265
11.10.1 covalent Radius
144,00 pm187,00 pm
Béryllium Métal
96 260
11.11.1 Van der Waals Radius
158,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
12.2 Poids atomique
112,41 uma244,00 uma
Lithium Métal
6.94 294
12.3 Volume atomique
13,10 cm3 / mol12,32 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
12.6 Numéros atomiques adjacentes
12.6.1 élément précédent
12.6.2 Suivant élément
12.7 Valence Electron Potentiel
30,00 (-eV)64,90 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
12.9 Constante de réseau
297,94 pm618,30 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
12.11 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
N / A
12.12 Lattice C/A Ratio
1,89Indisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
13 Mécanique
13.1 Densité
13.1.1 Densité à la température ambiante
8,65 (g/cm3)19,82 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
13.1.3 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
8,00 (g/cm3)16,63 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
13.2 Résistance à la traction
62,00 MPaIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
13.4 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
13.5 Pression de vapeur
13.5.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
14.1.4 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible2,20 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
14.2 Propriétés d'élasticité
14.2.1 Module de cisaillement
19,00 GPa43,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
14.3.3 Modulus Bulk
42,00 GPaIndisponible
Césium Métal
1.6 462
14.3.5 Module d'Young
50,00 GPa96,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
15.2 Ratio de Poisson
0,300,21
Béryllium Métal
0.032 0.47
15.4 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile, Malléable
16 Magnétique
16.1 Caractéristiques magnétiques
16.1.1 densité
8,6519,84
Lithium Métal
0.53 4500
16.2.1 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
16.2.2 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
16.3.1 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
16.4 Propriétés électriques
16.5.1 propriété électrique
Semi-conducteur
Mauvais conducteur
16.5.2 Résistivité
72,70 nΩ · m1,46 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
16.6.2 Conductivité électrique
0,14 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Palladium
0.00666 0.63
16.6.3 Electron Affinity
0,00 kJ / molIndisponible
Mercure Métal
0 222.8
17 Thermique
17.1 Chaleur spécifique
0,23 J / (kg K)0,13 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
17.2 Molar Capacité de chaleur
26,02 J/mol·K35,50 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
17.4 Conductivité thermique
96,60 W / m · K6,74 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
17.5 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
17.6 Dilatation thermique
30,80 µm/(m·K)46,70 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
1.3 Enthalpie
1.3.1 Enthalpie de vaporisation
100,00 kJ / mol344,00 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
1.4.1 Enthalpie de fusion
6,19 kJ / mol2,82 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
1.7.1 Enthalpie de Atomisation
113,00 kJ / mol360,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
1.10 Norme Molar Entropy
51,80 J /mol.KIndisponible
Béryllium Métal
9.5 198.1