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Cérium
Cérium

Yttrium
Yttrium



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Cérium
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Yttrium

Cérium vs Yttrium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ce
Y
1.2 Numéro de groupe
Indisponible3
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
65
Lithium
2 7
1.4 Bloque
f
d
1.5 famille Element
lanthanides
Transition
1.6 Numero CAS
74404517440655
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
194,00194,00
Plutonium
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.
  • Yttrium métal est très toxique.
  • Yttrium métal est très réactif dans la nature ne sont donc pas trouvé libre dans la nature.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Martin Heinrich Klaproth, Jöns Jakob Berzelius, Wilhelm Hisinger
Johan Gadolin
2.3.2 Découverte
En 1803
En 1794
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-6 %7 * 10-7 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000004 %~0.0000001 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,01 %0,00 %
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
Il est utilisé pour inclure des silex pour les briquets.
  • métal yttrium est utilisé dans différents alliages, car il augmente la résistance de l'alliage d'aluminium-magnésium.
  • Il est utilisé pour le filtre à micro-ondes radar.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie chimique
Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
Recherche médicale
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
Modérément toxique
Extrêmement toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-30,00 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
2,70 ppm0,07 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
795,00 °C1 523,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
3 257,00 ° C3 337,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Blanc argenté
4.3.3 Lustre
Lustré
N / A
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
2,50Indisponible
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
186,00 MPa589,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
210,00 MPaIndisponible
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
2 100,00 Mme3 300,00 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
Ce
Y
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3019
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,121,22
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
Indisponible0,65
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,081,11
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
Indisponible1,12
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,882,78
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
534,40 kJ / mol600,00 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 050,00 kJ/mol1 180,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
1 949,00 kJ/mol1 980,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
3 547,00 kJ / mol5 847,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
6 325,00 kJ / mol7 430,00 kJ / mol
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
7 490,00 kJ / mol8 970,00 kJ / mol
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
Indisponible11 190,00 kJ / mol
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
Indisponible12 450,00 kJ / mol
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
Indisponible14 110,00 kJ / mol
Sodium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
Indisponible18 400,00 kJ / mol
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
Indisponible19 900,00 kJ / mol
Cuivre
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
Indisponible36 090,00 kJ / mol
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
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
1,74 g/amp-hr1,11 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
2,84 (eV)3,10 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Stabilité chimique, Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
5839
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f15d16s2
[Kr]4d15s2
6.3 Structure en cristal
Double Hexagonal Fermer Emballé
Hexagonal Fermer Emballé
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
5839
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
8250
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
5839
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
181,80 pm180,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
204,00 pm190,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
235,00 pm200,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
140,12 uma88,91 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
20,67 cm3 / mol19,80 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
41,78 (-eV)48,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
362,00 pm364,74 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, 2 π/3
6.12 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,57
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
6,77 (g/cm3)4,47 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
6,55 (g/cm3)4,24 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
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
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Palladium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
1,04 (Pa)4,27 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
13,50 GPa25,60 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
21,50 GPa41,20 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
33,60 GPa63,50 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,240,24
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
6,774,47
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
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
828,00 nΩ · m596,00 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
50,00 kJ / mol29,60 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,19 J / (kg K)0,30 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
26,94 J/mol·K26,53 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
11,30 W / m · K17,20 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
6,30 µm/(m·K)10,60 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
414,00 kJ / mol393,00 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
5,46 kJ / mol17,15 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
381,00 kJ / mol418,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
72,00 J /mol.K44,40 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1