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Cérium
Cérium

Zinc
Zinc



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Cérium
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Zinc

Cérium vs Zinc

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ce
Zn
1.2 Numéro de groupe
Indisponible12
Gadolinium Métal
0 17
1.7 Nombre de Période
64
Lithium Métal
2 7
1.11 Bloque
f
d
1.12 famille Element
lanthanides
Transition
1.13 Numero CAS
74404517440666
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.16 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
1.17 Espace numéro de groupe
194,00194,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 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.
Zinc metal found (obtain) in many forms like granules, foil, dust and in a powder form.
3.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
Martin Heinrich Klaproth, Jöns Jakob Berzelius, Wilhelm Hisinger
Indian metallurgists
3.3.2 Découverte
En 1803
Avant 1000 BCE
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-6 %3 * 10-5 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
1.2.2 Abondance Dans Sun
~0.0000004 %~0.0002 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
1.2.1 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,02 %
Or Métal
1.7E-07 22
1.4.2 Abondance Dans la croûte terrestre
0,01 %0,01 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
1.8.1 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
1.8.3 Abondance Dans les humains
Indisponible0,00 %
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 principalement utilisé pour la galvanisation d'autres métaux.
  • Il est également utilisé pour la fabrication de moulage sous pression et il est très important pour l'industrie automobile.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie chimique
Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
Recherche médicale
Industrie pharmaceutique
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-37,00 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
3.4.2 Dans os
2,70 ppm170,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
6 Physique
6.1 Point de fusion
795,00 °C419,58 °C
Francium Métal
27 3410
6.4 Point d'ébullition
3 257,00 ° C907,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
7.9 Apparence
7.9.1 État physique
Solide
Solide
7.9.2 Couleur
Blanc argenté
Gris argenté
7.9.3 Lustre
Lustré
Métallique
7.10 Dureté
7.10.1 Dureté Mohs
2,502,50
Césium Métal
0.2 8.5
7.11.1 Dureté Brinell
186,00 MPa327,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
7.11.6 Dureté Vickers
210,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
9.2 Vitesse du son
2 100,00 Mme3 850,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
9.4 Propriétés optiques
9.4.1 Indice de réfraction
Indisponible1,00
Mercure Métal
1.000933 1.7229
10.1.2 Réflectivité
Indisponible80,00 %
Molybdène Métal
58 97
11.4 allotropes
11.4.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
11.4.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
11.4.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
12 Chimique
12.1 Formule chimique
Ce
Zn
12.2 Isotopes
12.2.1 Isotopes connus
3025
Tennessine Métal
0 38
12.6 Électronégativité
12.6.1 Pauling Electronégativité
1,121,65
Francium Métal
0.7 2.54
12.9.3 Sanderson Electronégativité
Indisponible2,23
Césium Métal
0.22 2.56
12.9.8 Allred Rochow Electronégativité
1,081,66
Césium Métal
0.86 1.82
12.10.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible1,65
Césium Métal
0.62 2.48
13.3.2 Allen Electronégativité
Indisponible1,59
Césium Métal
0.659 2.7
13.6 Électropositivité
13.6.1 Pauling électropositivité
2,882,35
Or Métal
1.46 3.3
13.8 Energies Ionisation
13.8.1 1er niveau d'énergie
534,40 kJ / mol906,40 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
15.1.1 2ème niveau d'énergie
1 050,00 kJ/mol1 733,30 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
15.2.2 3ème niveau d'énergie
1 949,00 kJ/mol3 833,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
16.1.2 4ème niveau d'énergie
3 547,00 kJ / mol5 731,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
16.2.4 5ème niveau d'énergie
6 325,00 kJ / mol7 970,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
16.4.3 6ème niveau d'énergie
7 490,00 kJ / mol10 400,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
16.5.3 7ème niveau d'énergie
Indisponible12 900,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
16.5.7 8e niveau d'énergie
Indisponible16 800,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
16.5.10 9e niveau d'énergie
Indisponible19 600,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
16.5.14 10ème niveau d'énergie
Indisponible23 000,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
17.2.2 11ème niveau d'énergie
Indisponible26 400,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
18.2.2 12ème niveau d'énergie
Indisponible29 990,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
18.3.2 13 Niveau énergie
Indisponible40 490,00 kJ / mol
Molybdène Métal
26930 76015
18.4.4 14 Niveau énergie
Indisponible43 800,00 kJ / mol
Molybdène Métal
29196 86450
18.5.4 15 Niveau énergie
Indisponible47 300,00 kJ / mol
Manganèse Métal
41987 97510
18.6.4 16 Niveau énergie
Indisponible52 300,00 kJ / mol
Fer Métal
47206 109480
18.6.6 17 Niveau énergie
Indisponible55 900,00 kJ / mol
Cobalt Métal
52737 122200
18.6.9 18 Niveau énergie
Indisponible59 700,00 kJ / mol
Nickel Métal
58570 134810
18.7.5 19ème niveau d'énergie
Indisponible67 300,00 kJ/mol
Cuivre Métal
64702 148700
18.7.8 20 Niveau d'énergie
Indisponible171 200,00 kJ / mol
Molybdène Métal
80400 171200
18.7.10 21 Niveau énergie
Indisponible179 100,00 kJ / mol
Molybdène Métal
87000 179100
18.8.2 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
18.8.4 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
18.9.3 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
18.9.5 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
18.9.9 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
18.9.11 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
18.9.14 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
18.9.17 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
18.10.2 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
18.11 Equivalent Electrochemical
1,74 g/amp-hr1,22 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
18.12 Fonction Electron travail
2,84 (eV)4,33 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
18.13 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Anti corrosion, Stabilité chimique, ionisation, isotopes radioactifs
19 Atomique
19.1 Numéro atomique
5830
Lithium Métal
3 117
19.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f15d16s2
[Ar]3d104s2
19.3 Structure en cristal
Double Hexagonal Fermer Emballé
Hexagonal Fermer Emballé
19.3.1 réseau cristallin
19.4 Atome
19.4.1 Nombre de Protons
5830
Lithium Métal
3 117
19.5.4 Nombre de Neutrons
8235
Lithium Métal
4 184
20.1.1 Nombre de Electrons
5830
Lithium Métal
3 117
20.6 Rayon d'un Atom
20.6.1 Rayon atomique
181,80 pm134,00 pm
Béryllium Métal
112 265
20.7.2 covalent Radius
204,00 pm122,00 pm
Béryllium Métal
96 260
21.1.3 Van der Waals Radius
235,00 pm139,00 pm
Palladium
139 348
21.5 Poids atomique
140,12 uma65,38 uma
Lithium Métal
6.94 294
21.6 Volume atomique
20,67 cm3 / mol9,20 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
21.8 Numéros atomiques adjacentes
21.8.1 élément précédent
21.8.2 Suivant élément
21.9 Valence Electron Potentiel
41,78 (-eV)38,90 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
21.11 Constante de réseau
362,00 pm266,49 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
21.13 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, 2 π/3
21.14 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
22 Mécanique
22.1 Densité
22.1.1 Densité à la température ambiante
6,77 (g/cm3)7,14 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
22.3.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
6,55 (g/cm3)6,57 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
22.9 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
22.13 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
23.4 Pression de vapeur
23.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)Indisponible
Palladium
2.47E-11 121
24.1.3 Pression de vapeur à 2000 K
1,04 (Pa)Indisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
24.4 Propriétés d'élasticité
24.4.1 Module de cisaillement
13,50 GPa43,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
25.6.2 Modulus Bulk
21,50 GPa70,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
25.9.5 Module d'Young
33,60 GPa108,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
25.12 Ratio de Poisson
0,240,25
Béryllium Métal
0.032 0.47
25.14 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
N / A
26 Magnétique
26.1 Caractéristiques magnétiques
26.1.1 densité
6,776,90
Lithium Métal
0.53 4500
26.2.1 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
26.2.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
27.2.1 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
27.4 Propriétés électriques
27.4.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
27.4.2 Résistivité
828,00 nΩ · m59,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
28.2.5 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,17 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
28.5.1 Electron Affinity
50,00 kJ / mol0,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
29 Thermique
29.1 Chaleur spécifique
0,19 J / (kg K)0,39 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
31.2 Molar Capacité de chaleur
26,94 J/mol·K25,47 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
31.5 Conductivité thermique
11,30 W / m · K116,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
32.3 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
32.8 Dilatation thermique
6,30 µm/(m·K)30,20 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
32.11 Enthalpie
32.11.1 Enthalpie de vaporisation
414,00 kJ / mol7,32 kJ / mol
Sodium
7.32 799.1
32.13.2 Enthalpie de fusion
5,46 kJ / mol7,32 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
32.14.3 Enthalpie de Atomisation
381,00 kJ / mol129,70 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
32.17 Norme Molar Entropy
72,00 J /mol.K41,60 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1