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Calcium
Calcium

Osmium
Osmium



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Calcium
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Osmium

Calcium vs Osmium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ca
Os
1.2 Numéro de groupe
28
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
46
Lithium
2 7
1.4 Bloque
s
d
1.5 famille Element
alcalino-terreux
Transition
1.6 Numero CAS
74407027440042
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Fm_ 3m
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
225,00194,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
Le calcium se classe 5e rang dans la liste de l'abondance Pourcentage de la terre.
  • Osmium métal n'oxyder pas dans l'air, sauf si elle est chauffée.
  • Mais si elle den chauffée il forme le tétroxyde d'osmium, qui est très toxique.
2.2 Sources
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé un sous-produit, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Humphry Davy
Smithson Tennant
2.3.2 Découverte
En 1808
En 1803
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
7 * 10-3 %3 * 10-7 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.007 %~0.0000002 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
1,10 %0,00 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
5,00 %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
1,40 %Indisponible
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
  • alliage de magnésium d'aluminium améliore les caractéristiques de résistance mécanique et de soudage et donc il est utilisé dans l'avion et la voiture de fabrication.
  • Il est également utilisé pour éliminer le soufre du fer fondu et de
Son a des utilisations très limitées et ses alliages sont très difficiles et sont utilisés dans la fabrication de pointes de stylos, des pivots, des aiguilles et des contacts électriques.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie chimique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie, Industrie pharmaceutique
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
non toxique
Extrêmement toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
60,50 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
170 000,00 ppmIndisponible
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
839,00 °C3 045,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
1 484,00 ° C5 027,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Gris
Silvery bleuâtre-Gray
4.3.3 Lustre
N / A
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
1,757,00
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
170,00 MPa3 490,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
3 810,00 Mme4 940,00 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
Ca
Os
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
1935
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,002,20
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
0,95Indisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,041,52
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,08Indisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,031,65
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
3,001,80
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
589,80 kJ / mol840,00 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 145,40 kJ/mol1 309,80 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
4 912,40 kJ/mol1 600,00 kJ/mol
Étain
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
6 491,00 kJ / molIndisponible
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
8 153,00 kJ / molIndisponible
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
10 496,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
12 270,00 kJ / molIndisponible
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
14 206,00 kJ / molIndisponible
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
18 191,00 kJ / molIndisponible
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
20 385,00 kJ / molIndisponible
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
57 110,00 kJ / molIndisponible
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
63 410,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
70 110,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
78 890,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
86 310,00 kJ / molIndisponible
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
94 000,00 kJ / molIndisponible
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
104 900,00 kJ / molIndisponible
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
111 711,00 kJ / molIndisponible
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
0,75 g/amp-hr1,77 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
2,87 (eV)4,83 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, Inflammabilité, ionisation, Solubilité
Stabilité chimique, ionisation, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
2076
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Ar] 4s2
[Xe]4f145d66s2
6.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Hexagonal Fermer Emballé
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
2076
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
20114
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
2076
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
197,00 pm133,80 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
176,00 pmIndisponible
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
231,00 pm216,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
40,08 uma190,23 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
29,90 cm3 / mol8,49 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
29,00 (-eV)91,40 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
558,84 pm273,44 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
6.12 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,58
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
1,55 (g/cm3)22,59 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
1,38 (g/cm3)20,00 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
Indisponible1 000,00 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
25,50 (Pa)Indisponible
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
7,40 GPa222,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
17,00 GPa462,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
20,00 GPaIndisponible
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,310,25
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
4,5822,57
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
8.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
8.2.2 Résistivité
33,60 nΩ · m81,20 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,30 106/cm Ω0,11 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
2,37 kJ / mol106,10 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,63 J / (kg K)0,13 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
25,93 J/mol·K24,70 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
201,00 W / m · K87,60 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
22,30 µm/(m·K)5,10 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
150,00 kJ / mol627,60 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
8,54 kJ / mol29,30 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
184,00 kJ / mol669,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
41,60 J /mol.K32,60 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1