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Cérium
Cérium

Indium
Indium



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Cérium
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Indium

Cérium vs Indium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ce
In
1.2 Numéro de groupe
Indisponible13
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
65
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
f
p
1.5 famille Element
lanthanides
transition Post
1.6 Numero CAS
74404517440746
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
I4/mmm
1.8 Espace numéro de groupe
194,00139,00
Plutonium Métal
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • Cérium est un métal de terre rare, mais encore il est pas rare du tout.
  • Il est non-toxique composé sulfure de cérium a une riche couleur rouge et il est utilisé comme pigment.
  • Éclat de Indium est brillant dans la nature.
  • Reich et plus riche cherchaient thallium dans le métal de zinc et ils ont découvert Indium métallique.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Exploitation minière, Minerais de métaux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Martin Heinrich Klaproth, Jöns Jakob Berzelius, Wilhelm Hisinger
Ferdinand Reich and Hieronymous Theodor Richter
2.3.2 Découverte
En 1803
En 1863
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-6 %3 * 10-8 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.4.3 Abondance Dans Sun
~0.0000004 %~0.0000004 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.4.5 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
2.4.7 Abondance Dans la croûte terrestre
0,01 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
2.4.9 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
2.4.11 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
Il est utilisé pour inclure des silex pour les briquets.
Il est utilisé pour produire de l'oxyde d'indium-étain (ITO), il est utilisé dans la fabrication des écrans tactiles, d'une télévision à écran plat et des panneaux solaires.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie chimique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile
3.1.2 Utilisations médicales
Recherche médicale
Recherche médicale
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Dans les réacteurs nucléaires
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
Modérément toxique
non toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium Métal
0 1970
3.2.5 Dans os
2,70 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
795,00 °C156,61 °C
Francium Métal
27 3410
4.2 Point d'ébullition
3 257,00 ° C2 000,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Gris argenté
4.3.4 Lustre
Lustré
Lustré
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
2,501,20
Césium Métal
0.2 8.5
4.4.3 Dureté Brinell
186,00 MPa8,80 MPa
Césium Métal
0.14 3490
4.4.6 Dureté Vickers
210,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
4.5 Vitesse du son
2 100,00 Mme1 215,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
4.7 Propriétés optiques
4.7.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
4.7.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
4.9 allotropes
4.9.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
4.9.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
4.9.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
5 Chimique
5.1 Formule chimique
Ce
In
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3035
Tennessine Métal
0 38
6.2 Électronégativité
6.2.1 Pauling Electronégativité
1,121,78
Francium Métal
0.7 2.54
6.4.2 Sanderson Electronégativité
Indisponible2,14
Césium Métal
0.22 2.56
6.5.2 Allred Rochow Electronégativité
1,081,49
Césium Métal
0.86 1.82
6.5.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible1,76
Césium Métal
0.62 2.48
6.5.6 Allen Electronégativité
Indisponible1,66
Césium Métal
0.659 2.7
6.6 Électropositivité
6.6.1 Pauling électropositivité
2,882,22
Or Métal
1.46 3.3
6.8 Energies Ionisation
6.8.1 1er niveau d'énergie
534,40 kJ / mol558,30 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
6.8.3 2ème niveau d'énergie
1 050,00 kJ/mol1 820,70 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
6.8.5 3ème niveau d'énergie
1 949,00 kJ/mol2 704,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
6.9.1 4ème niveau d'énergie
3 547,00 kJ / mol5 210,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
6.10.1 5ème niveau d'énergie
6 325,00 kJ / molIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
6.12.1 6ème niveau d'énergie
7 490,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
6.13.1 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
6.13.2 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
6.15.1 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
7.1.2 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
7.1.4 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
7.1.5 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
7.2.1 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
7.3.1 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
7.4.2 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
7.4.4 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
7.5.2 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
7.5.3 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
7.5.5 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
7.5.7 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
7.5.8 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
7.5.9 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
7.6.1 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
8.1.2 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
8.1.3 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
8.1.6 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
8.1.7 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
8.1.9 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
8.2.3 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
8.2.4 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
8.3 Equivalent Electrochemical
1,74 g/amp-hr1,43 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
8.4 Fonction Electron travail
2,84 (eV)4,12 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
8.5 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
9 Atomique
9.1 Numéro atomique
5849
Lithium Métal
3 117
10.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f15d16s2
[Kr]4d105s25p1
10.3 Structure en cristal
Double Hexagonal Fermer Emballé
Quadratique
10.3.1 réseau cristallin
10.4 Atome
10.4.1 Nombre de Protons
5849
Lithium Métal
3 117
10.5.1 Nombre de Neutrons
8266
Lithium Métal
4 184
10.6.1 Nombre de Electrons
5849
Lithium Métal
3 117
10.8 Rayon d'un Atom
10.8.1 Rayon atomique
181,80 pm167,00 pm
Béryllium Métal
112 265
10.9.1 covalent Radius
204,00 pm142,00 pm
Béryllium Métal
96 260
10.9.2 Van der Waals Radius
235,00 pm193,00 pm
Zinc Métal
139 348
10.11 Poids atomique
140,12 uma114,82 uma
Lithium Métal
6.94 294
10.12 Volume atomique
20,67 cm3 / mol15,70 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
10.13 Numéros atomiques adjacentes
10.13.1 élément précédent
10.13.2 Suivant élément
10.14 Valence Electron Potentiel
41,78 (-eV)54,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
10.15 Constante de réseau
362,00 pm325,23 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
10.17 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
10.18 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
11 Mécanique
11.1 Densité
11.1.1 Densité à la température ambiante
6,77 (g/cm3)7,31 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
11.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
6,55 (g/cm3)7,02 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
11.2 Résistance à la traction
Indisponible2,50 MPa
Or
2.5 11000
11.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
11.4 Pression de vapeur
11.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)0,01 (Pa)
Palladium
2.47E-11 121
11.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
1,04 (Pa)Indisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
11.5 Propriétés d'élasticité
11.5.1 Module de cisaillement
13,50 GPaIndisponible
Potassium Métal
1.3 222
11.5.2 Modulus Bulk
21,50 GPaIndisponible
Césium Métal
1.6 462
11.5.3 Module d'Young
33,60 GPa11,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
11.6 Ratio de Poisson
0,24Indisponible
Béryllium Métal
0.032 0.47
11.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile, Malléable
12 Magnétique
12.1 Caractéristiques magnétiques
12.1.1 densité
6,777,31
Lithium Métal
0.53 4500
12.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
12.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
12.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
12.2 Propriétés électriques
12.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
12.2.2 Résistivité
828,00 nΩ · m83,70 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
12.2.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,12 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
12.2.4 Electron Affinity
50,00 kJ / mol28,90 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
13 Thermique
13.1 Chaleur spécifique
0,19 J / (kg K)0,23 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
13.2 Molar Capacité de chaleur
26,94 J/mol·K26,74 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
13.3 Conductivité thermique
11,30 W / m · K81,80 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
13.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
13.5 Dilatation thermique
6,30 µm/(m·K)32,10 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
13.6 Enthalpie
13.6.1 Enthalpie de vaporisation
414,00 kJ / mol226,40 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
13.6.2 Enthalpie de fusion
5,46 kJ / mol3,28 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
13.6.3 Enthalpie de Atomisation
381,00 kJ / mol242,70 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
13.7 Norme Molar Entropy
72,00 J /mol.K57,80 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1