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Césium
Césium

Niobium
Niobium



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Césium
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Niobium

Césium vs Niobium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Cs
Nb
1.2 Numéro de groupe
15
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
65
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
s
d
1.5 famille Element
Alcali
Transition
1.6 Numero CAS
74404627440031
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Im_ 3m
Im_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
229,00229,00
Plutonium Métal
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
Indisponible
  • métal Niobium a été utilisé pour obtenir appelé Columbium dans le passé.
  • Niobium métal trouvé librement dans la nature (abondance).
2.2 Sources
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Sous-produit de Tin Extraction, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Robert Bunsen and Gustav Kirchhoff
Charles Hatchett
2.3.2 Découverte
En 1860
En 1801
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
8 * 10-8 %2 * 10-7 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000008 %~0.0000004 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
  • L'utilisation la plus courante de césium métallique est comme un fluide de forage..
  • Il est également utilisé dans la fabrication de verre optique.
  • Dans des tubes à vide et des équipements de contrôle de rayonnement de ce méta
alliages Niobium sont utilisés dans les moteurs à réaction et des fusées et des engins spatiaux, des poutres et des poutres pour les bâtiments et les pipelines de pétrole et de gaz.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
modérément Toxique
faible Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-30,01 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
3.2.4 Dans os
0,05 ppm0,07 ppm
Plutonium Métal
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
28,50 °C2 468,00 °C
Francium Métal
27 3410
4.2 Point d'ébullition
678,40 ° C2 468,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Or argenté
Gris
4.3.3 Lustre
N / A
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
0,206,00
Étain
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
0,14 MPa735,00 MPa
Palladium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
Indisponible870,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
4.5 Vitesse du son
Indisponible3 480,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
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
Cs
Nb
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3617
Tennessine Métal
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
0,791,60
Francium Métal
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
0,221,42
Sodium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
0,861,23
Potassium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
0,62Indisponible
Sodium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
0,661,41
Francium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
3,212,40
Or Métal
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
375,70 kJ / mol652,10 kJ / mol
Palladium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
2 234,30 kJ/mol1 380,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
3 400,00 kJ/mol2 416,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
Indisponible3 700,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
Indisponible4 877,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
Indisponible9 847,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
Indisponible12 100,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
5.5.24 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
5.5.25 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
5.5.26 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
5.5.27 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
5.5.28 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
5.5.29 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
5.5.30 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
5.6 Equivalent Electrochemical
4,96 g/amp-hr0,69 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
2,14 (eV)4,30 (eV)
Potassium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
5541
Lithium Métal
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Xe]6s1
[Kr]4d45s1
6.3 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Body Centered Cubic
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
5541
Lithium Métal
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
7852
Lithium Métal
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
5541
Lithium Métal
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
265,00 pm146,00 pm
Béryllium Métal
112 265
6.5.2 covalent Radius
244,00 pm164,00 pm
Béryllium Métal
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
343,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
6.6 Poids atomique
132,91 uma92,91 uma
Lithium Métal
6.94 294
6.7 Volume atomique
71,07 cm3 / mol10,87 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
6.8 Numéros atomiques adjacentes
6.8.1 élément précédent
6.8.2 Suivant élément
6.9 Valence Electron Potentiel
8,62 (-eV)104,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
6.10 Constante de réseau
614,10 pm330,04 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
6.12 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
1,93 (g/cm3)8,57 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
1,84 (g/cm3)Indisponible
Lithium Métal
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
Indisponible330,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
7.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
7.4 Pression de vapeur
7.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
IndisponibleIndisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
Indisponible38,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
1,60 GPa170,00 GPa
Étain
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
1,70 GPa105,00 GPa
Palladium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
Indisponible0,40
Béryllium Métal
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile
Ductile, Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
1,878,57
Lithium Métal
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
8.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Semi-conducteur
Conducteur
8.2.2 Résistivité
205,00 nΩ · m152,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,05 106/cm Ω0,07 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
45,50 kJ / mol86,10 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,24 J / (kg K)0,26 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
32,21 J/mol·K24,60 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
35,90 W / m · K53,70 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
9.4 Température critique
1 938,00 KIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
97,00 µm/(m·K)7,30 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
65,90 kJ / mol696,60 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
2,10 kJ / mol27,20 kJ / mol
Étain
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
78,20 kJ / mol745,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
85,20 J /mol.K36,40 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1