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Calcium
Calcium

Uranium
Uranium



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Calcium
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Uranium

Calcium vs Uranium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ca
U
1.2 Numéro de groupe
20
Gadolinium Métal
0 17
2.5 Nombre de Période
47
Lithium Métal
2 7
2.6 Bloque
s
f
2.7 famille Element
alcalino-terreux
actinides
2.8 Numero CAS
74407027440611
Aluminium Métal
7429905 54386242
2.9 Nom Space Group
Fm_ 3m
Cmcm
2.10 Espace numéro de groupe
225,0063,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 Tous les faits
Le calcium se classe 5e rang dans la liste de l'abondance Pourcentage de la terre.
  • pays miniers majeurs de l'uranium comprennent la Russie, l'Australie, la Namibie, le Canada et le Niger et le total de 33% d'uranium sont la mine au Kazakhstan.
3.2 Sources
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Croûte terrestre, Exploitation minière, Minerais de minéraux
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
Humphry Davy
Indisponible
4.2.4 Découverte
En 1808
En 1789
4.3 Abondance
4.3.1 Abondance Dans Univers
7 * 10-3 %2 * 10-8 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
4.3.3 Abondance Dans Sun
~0.007 %~0.0000001 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
5.1.1 Abondance Dans Météorites
1,10 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
5.2.1 Abondance Dans la croûte terrestre
5,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
5.4.2 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
5.4.4 Abondance Dans les humains
1,40 %Indisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
6 Usages
6.1 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
La principale utilisation de ce métal comprend le combustible nucléaire qui est utilisé pour générer des centrales nucléaires électricité yin.
6.1.1 utilisations industrielles
Industrie chimique
munitions Industrie, Industrie chimique
6.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie, Industrie pharmaceutique
N / A
6.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Bijoux, Le carburant de réacteur nucléaire, Sculptures, Statues
6.2 Propriétés biologiques
6.2.1 Toxicité
non toxique
Toxique
6.2.2 Présent dans le corps humain
6.2.3 In Blood
60,50 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium Métal
0 1970
6.3.1 Dans os
170 000,00 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
7 Physique
7.1 Point de fusion
839,00 °C1 132,00 °C
Francium Métal
27 3410
8.3 Point d'ébullition
1 484,00 ° C3 818,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
8.5 Apparence
8.5.1 État physique
Solide
Solide
8.5.2 Couleur
Gris
Gris argenté
8.5.3 Lustre
N / A
Métallique
8.6 Dureté
8.6.1 Dureté Mohs
1,756,00
Césium Métal
0.2 8.5
8.6.3 Dureté Brinell
170,00 MPa2 350,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
8.6.6 Dureté Vickers
Indisponible1 960,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
8.7 Vitesse du son
3 810,00 Mme3 155,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
8.9 Propriétés optiques
8.9.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
8.10.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
8.11 allotropes
8.11.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.11.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.11.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
9 Chimique
9.1 Formule chimique
Ca
U
9.2 Isotopes
9.2.1 Isotopes connus
1925
Tennessine Métal
0 38
9.3 Électronégativité
9.3.1 Pauling Electronégativité
1,001,38
Francium Métal
0.7 2.54
9.3.3 Sanderson Electronégativité
0,95Indisponible
Césium Métal
0.22 2.56
9.3.5 Allred Rochow Electronégativité
1,041,22
Césium Métal
0.86 1.82
9.3.7 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,08Indisponible
Césium Métal
0.62 2.48
9.3.10 Allen Electronégativité
1,03Indisponible
Césium Métal
0.659 2.7
1.3 Électropositivité
1.3.1 Pauling électropositivité
3,002,62
Or Métal
1.46 3.3
1.5 Energies Ionisation
1.5.1 1er niveau d'énergie
589,80 kJ / mol597,60 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
1.5.3 2ème niveau d'énergie
1 145,40 kJ/mol1 420,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
1.8.2 3ème niveau d'énergie
4 912,40 kJ/mol1 900,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
1.10.2 4ème niveau d'énergie
6 491,00 kJ / mol3 145,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
2.4.2 5ème niveau d'énergie
8 153,00 kJ / molIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
2.4.6 6ème niveau d'énergie
10 496,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
2.4.8 7ème niveau d'énergie
12 270,00 kJ / molIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
2.4.10 8e niveau d'énergie
14 206,00 kJ / molIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
2.4.14 9e niveau d'énergie
18 191,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
2.4.16 10ème niveau d'énergie
20 385,00 kJ / molIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
2.4.20 11ème niveau d'énergie
57 110,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
3.2.4 12ème niveau d'énergie
63 410,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
4.1.1 13 Niveau énergie
70 110,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
4.2.1 14 Niveau énergie
78 890,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
4.4.4 15 Niveau énergie
86 310,00 kJ / molIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
5.1.2 16 Niveau énergie
94 000,00 kJ / molIndisponible
Fer Métal
47206 109480
5.4.4 17 Niveau énergie
104 900,00 kJ / molIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
5.6.2 18 Niveau énergie
111 711,00 kJ / molIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
6.2.3 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
6.5.1 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
6.7.1 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
6.8.1 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
6.10.2 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
7.1.2 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
7.3.2 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
7.5.1 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
7.6.3 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
7.7.5 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
7.7.8 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
7.8.1 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
8.2 Equivalent Electrochemical
0,75 g/amp-hr1,48 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
8.4 Fonction Electron travail
2,87 (eV)3,63 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
8.5 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, Inflammabilité, ionisation, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
9 Atomique
9.1 Numéro atomique
2092
Lithium Métal
3 117
10.4 Configuration de l'électron
[Ar] 4s2
[Rn]5f36d17s2
10.5 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Orthorhombic
10.5.1 réseau cristallin
10.6 Atome
10.6.1 Nombre de Protons
2092
Lithium Métal
3 117
10.9.2 Nombre de Neutrons
20146
Lithium Métal
4 184
10.9.10 Nombre de Electrons
2092
Lithium Métal
3 117
10.11 Rayon d'un Atom
10.11.1 Rayon atomique
197,00 pm156,00 pm
Béryllium Métal
112 265
10.12.1 covalent Radius
176,00 pm196,00 pm
Béryllium Métal
96 260
11.1.1 Van der Waals Radius
231,00 pm186,00 pm
Zinc Métal
139 348
11.5 Poids atomique
40,08 uma238,03 uma
Lithium Métal
6.94 294
11.6 Volume atomique
29,90 cm3 / mol12,59 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
11.7 Numéros atomiques adjacentes
11.7.1 élément précédent
11.7.2 Suivant élément
11.8 Valence Electron Potentiel
29,00 (-eV)170,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
11.10 Constante de réseau
558,84 pm295,08 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
11.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
11.12 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
12 Mécanique
12.1 Densité
12.1.1 Densité à la température ambiante
1,55 (g/cm3)19,10 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
12.2.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
1,38 (g/cm3)17,30 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
12.4 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
12.7 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
12.9 Pression de vapeur
12.9.1 Pression de vapeur à 1000 K
25,50 (Pa)Indisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
12.11.1 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible0,01 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
13.2 Propriétés d'élasticité
13.2.1 Module de cisaillement
7,40 GPa111,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
13.2.3 Modulus Bulk
17,00 GPa100,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
13.3.1 Module d'Young
20,00 GPa208,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
13.6 Ratio de Poisson
0,310,23
Béryllium Métal
0.032 0.47
13.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile, Malléable
14 Magnétique
14.1 Caractéristiques magnétiques
14.1.1 densité
4,5818,80
Lithium Métal
0.53 4500
14.2.2 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
14.2.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
14.2.5 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
14.3 Propriétés électriques
14.3.1 propriété électrique
Conducteur
Mauvais conducteur
14.3.2 Résistivité
33,60 nΩ · m0,28 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
14.4.1 Conductivité électrique
0,30 106/cm Ω0,04 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
15.1.2 Electron Affinity
2,37 kJ / molIndisponible
Mercure Métal
0 222.8
16 Thermique
16.1 Chaleur spécifique
0,63 J / (kg K)0,12 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
16.3 Molar Capacité de chaleur
25,93 J/mol·K27,67 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
16.4 Conductivité thermique
201,00 W / m · K27,50 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
16.5 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
16.6 Dilatation thermique
22,30 µm/(m·K)13,90 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
17.3 Enthalpie
17.3.1 Enthalpie de vaporisation
150,00 kJ / mol477,00 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
17.4.1 Enthalpie de fusion
8,54 kJ / mol15,48 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
17.5.1 Enthalpie de Atomisation
184,00 kJ / mol489,50 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
17.7 Norme Molar Entropy
41,60 J /mol.K50,20 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1