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Calcium
Calcium

Titane
Titane



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Calcium
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Titane

Calcium vs Titane

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ca
Ti
1.2 Numéro de groupe
24
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
44
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
s
d
1.5 famille Element
alcalino-terreux
Transition
1.6 Numero CAS
74407027440326
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.9 Nom Space Group
Fm_ 3m
P63/mmc
1.10 Espace numéro de groupe
225,00194,00
Plutonium Métal
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.
  • Le seul métal qui brûle dans l'azote est en titane.
  • Le titane est également connu comme un métal résistant à la corrosion.
2.2 Sources
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Humphry Davy
W. Gregor & J. Berzelius
2.4.1 Découverte
En 1808
En 1791
2.5 Abondance
2.5.1 Abondance Dans Univers
7 * 10-3 %3 * 10-4 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.1.1 Abondance Dans Sun
~0.007 %~0.0004 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
4.4.2 Abondance Dans Météorites
1,10 %0,05 %
Or Métal
1.7E-07 22
4.7.2 Abondance Dans la croûte terrestre
5,00 %0,66 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
4.7.5 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
4.7.8 Abondance Dans les humains
1,40 %Indisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
5 Usages
5.1 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
  • Ses alliages sont utilisés dans les vaisseaux spatiaux, des avions et de l'industrie des munitions.
  • Ses tubes sont utilisés dans les usines de distillation, sous-marins, les coques de gros navires, etc.
5.1.1 utilisations industrielles
Industrie chimique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
5.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie, Industrie pharmaceutique
Dentisterie, Instruments chirurgicaux Manufacturing
5.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
5.2 Propriétés biologiques
5.2.1 Toxicité
non toxique
non toxique
5.2.2 Présent dans le corps humain
5.2.3 In Blood
60,50 Sang / mg dm-30,05 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
5.3.2 Dans os
170 000,00 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
6 Physique
6.1 Point de fusion
839,00 °C1 660,00 °C
Francium Métal
27 3410
6.3 Point d'ébullition
1 484,00 ° C3 287,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
6.5 Apparence
6.5.1 État physique
Solide
Solide
6.5.2 Couleur
Gris
Argenté Gray-Blanc
6.5.3 Lustre
N / A
Métallique
6.6 Dureté
6.6.1 Dureté Mohs
1,756,00
Césium Métal
0.2 8.5
6.9.1 Dureté Brinell
170,00 MPa716,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
6.11.1 Dureté Vickers
Indisponible830,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
6.14 Vitesse du son
3 810,00 Mme5 090,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
7.4 Propriétés optiques
7.4.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
7.5.1 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
7.7 allotropes
7.7.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
7.7.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
7.7.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
8 Chimique
8.1 Formule chimique
Ca
Ti
8.2 Isotopes
8.2.1 Isotopes connus
1923
Tennessine Métal
0 38
9.2 Électronégativité
9.2.1 Pauling Electronégativité
1,001,54
Francium Métal
0.7 2.54
9.3.3 Sanderson Electronégativité
0,951,09
Césium Métal
0.22 2.56
9.4.3 Allred Rochow Electronégativité
1,041,32
Césium Métal
0.86 1.82
9.4.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,08Indisponible
Césium Métal
0.62 2.48
9.5.1 Allen Electronégativité
1,031,38
Césium Métal
0.659 2.7
9.6 Électropositivité
9.6.1 Pauling électropositivité
3,002,46
Or Métal
1.46 3.3
9.8 Energies Ionisation
9.8.1 1er niveau d'énergie
589,80 kJ / mol658,80 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
9.10.2 2ème niveau d'énergie
1 145,40 kJ/mol1 309,80 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
10.1.2 3ème niveau d'énergie
4 912,40 kJ/mol2 652,50 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
10.1.6 4ème niveau d'énergie
6 491,00 kJ / mol4 174,60 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
10.2.2 5ème niveau d'énergie
8 153,00 kJ / mol9 581,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
10.3.4 6ème niveau d'énergie
10 496,00 kJ / mol11 533,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
10.3.6 7ème niveau d'énergie
12 270,00 kJ / mol13 590,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
10.3.8 8e niveau d'énergie
14 206,00 kJ / mol16 440,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
10.3.10 9e niveau d'énergie
18 191,00 kJ / mol18 530,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
10.4.1 10ème niveau d'énergie
20 385,00 kJ / mol20 833,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
12.1.1 11ème niveau d'énergie
57 110,00 kJ / mol25 575,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
12.2.1 12ème niveau d'énergie
63 410,00 kJ / mol28 125,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
12.4.3 13 Niveau énergie
70 110,00 kJ / mol76 015,00 kJ / mol
Molybdène Métal
26930 76015
12.4.4 14 Niveau énergie
78 890,00 kJ / mol83 280,00 kJ / mol
Molybdène Métal
29196 86450
12.5.2 15 Niveau énergie
86 310,00 kJ / mol90 880,00 kJ / mol
Manganèse Métal
41987 97510
12.6.1 16 Niveau énergie
94 000,00 kJ / mol100 700,00 kJ / mol
Fer Métal
47206 109480
12.6.3 17 Niveau énergie
104 900,00 kJ / mol109 100,00 kJ / mol
Cobalt Métal
52737 122200
13.1.1 18 Niveau énergie
111 711,00 kJ / mol117 800,00 kJ / mol
Nickel Métal
58570 134810
13.1.2 19ème niveau d'énergie
Indisponible129 900,00 kJ/mol
Cuivre Métal
64702 148700
13.2.2 20 Niveau d'énergie
Indisponible137 530,00 kJ / mol
Molybdène Métal
80400 171200
13.3.1 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
13.3.3 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
13.3.4 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
13.3.5 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
13.5.1 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
13.5.2 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
13.6.1 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
13.6.2 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
13.7.2 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
13.7.3 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
13.8 Equivalent Electrochemical
0,75 g/amp-hr0,45 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
13.9 Fonction Electron travail
2,87 (eV)4,33 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
13.10 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, Inflammabilité, ionisation, Solubilité
Stabilité chimique, ionisation
14 Atomique
14.1 Numéro atomique
2022
Lithium Métal
3 117
14.3 Configuration de l'électron
[Ar] 4s2
[Ar]3d24s2
14.4 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Hexagonal Fermer Emballé
14.4.1 réseau cristallin
14.5 Atome
14.5.1 Nombre de Protons
2022
Lithium Métal
3 117
14.5.2 Nombre de Neutrons
2026
Lithium Métal
4 184
14.5.3 Nombre de Electrons
2022
Lithium Métal
3 117
14.6 Rayon d'un Atom
14.6.1 Rayon atomique
197,00 pm147,00 pm
Béryllium Métal
112 265
14.6.2 covalent Radius
176,00 pm160,00 pm
Béryllium Métal
96 260
14.6.3 Van der Waals Radius
231,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
14.7 Poids atomique
40,08 uma47,87 uma
Lithium Métal
6.94 294
14.8 Volume atomique
29,90 cm3 / mol10,64 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
14.9 Numéros atomiques adjacentes
14.9.1 élément précédent
14.9.2 Suivant élément
14.10 Valence Electron Potentiel
29,00 (-eV)95,20 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
14.11 Constante de réseau
558,84 pm295,08 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
14.12 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
14.13 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
15 Mécanique
15.1 Densité
15.1.1 Densité à la température ambiante
1,55 (g/cm3)4,51 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
15.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
1,38 (g/cm3)4,11 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
15.2 Résistance à la traction
Indisponible434,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
15.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
15.4 Pression de vapeur
15.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
25,50 (Pa)Indisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
15.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible0,98 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
15.5 Propriétés d'élasticité
15.5.1 Module de cisaillement
7,40 GPa44,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
15.5.2 Modulus Bulk
17,00 GPa110,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
15.5.3 Module d'Young
20,00 GPa116,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
15.6 Ratio de Poisson
0,310,32
Béryllium Métal
0.032 0.47
15.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile
16 Magnétique
16.1 Caractéristiques magnétiques
16.1.1 densité
4,584,51
Lithium Métal
0.53 4500
16.1.2 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
16.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
16.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
16.2 Propriétés électriques
16.2.1 propriété électrique
Conducteur
Mauvais conducteur
16.2.2 Résistivité
33,60 nΩ · m420,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
16.2.3 Conductivité électrique
0,30 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
16.2.4 Electron Affinity
2,37 kJ / mol7,60 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
17 Thermique
17.1 Chaleur spécifique
0,63 J / (kg K)0,52 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
17.2 Molar Capacité de chaleur
25,93 J/mol·K25,06 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
17.3 Conductivité thermique
201,00 W / m · K21,90 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
17.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
17.5 Dilatation thermique
22,30 µm/(m·K)8,60 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
17.6 Enthalpie
17.6.1 Enthalpie de vaporisation
150,00 kJ / mol429,00 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
17.6.2 Enthalpie de fusion
8,54 kJ / mol15,48 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
17.6.3 Enthalpie de Atomisation
184,00 kJ / mol468,60 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
17.7 Norme Molar Entropy
41,60 J /mol.K27,30 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1