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Cobalt
Cobalt

Niobium
Niobium



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Cobalt
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Niobium

Cobalt vs Niobium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Co
Nb
1.2 Numéro de groupe
95
Gadolinium Métal
0 17
1.5 Nombre de Période
45
Lithium Métal
2 7
1.7 Bloque
d
d
1.8 famille Element
Transition
Transition
1.9 Numero CAS
74404847440031
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.5 Nom Space Group
P63/mmc
Im_ 3m
1.6 Espace numéro de groupe
194,00229,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 Tous les faits
  • La principale source de cobalt est un sous-produit de cuivre et de nickel métallique mining.
  • Cobalt métallique peuvent être obtenues à partir d'autres éléments tels que l'oxygène, le soufre et l'arsenic.
  • métal Niobium a été utilisé pour obtenir appelé Columbium dans le passé.
  • Niobium métal trouvé librement dans la nature (abondance).
3.2 Sources
Trouvé dans les composés, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Sous-produit de Tin Extraction, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
Georg Brandt
Charles Hatchett
3.3.2 Découverte
En 1732
En 1801
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
3 * 10-4 %2 * 10-7 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.7.1 Abondance Dans Sun
~0.0004 %~0.0000004 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.11.1 Abondance Dans Météorites
0,06 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
4.5.2 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
4.5.5 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
4.6.3 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
5 Usages
5.1 Utilisations et avantages
Ses alliages avec de l'aluminium et le nickel sont utilisés pour fabriquer des aimants puissants.
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.
5.1.1 utilisations industrielles
Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie électrique, Industrie électronique
5.1.2 Utilisations médicales
Industrie pharmaceutique
N / A
5.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
5.2 Propriétés biologiques
5.2.1 Toxicité
Toxique
faible Toxique
5.2.2 Présent dans le corps humain
5.2.3 In Blood
0,04 Sang / mg dm-30,01 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
5.2.6 Dans os
0,04 ppm0,07 ppm
Plutonium Métal
0 170000
6 Physique
6.1 Point de fusion
1 495,00 °C2 468,00 °C
Francium Métal
27 3410
8.3 Point d'ébullition
2 870,00 ° C2 468,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
9.2 Apparence
9.2.1 État physique
Solide
Solide
9.2.2 Couleur
Gris
Gris
9.2.3 Lustre
Métallique
Métallique
9.3 Dureté
9.3.1 Dureté Mohs
5,006,00
Césium Métal
0.2 8.5
9.5.1 Dureté Brinell
470,00 MPa735,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
9.6.2 Dureté Vickers
1 043,00 MPa870,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
9.8 Vitesse du son
4 720,00 Mme3 480,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
9.9 Propriétés optiques
9.9.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
10.1.2 Réflectivité
67,00 %Indisponible
Molybdène Métal
58 97
10.2 allotropes
10.2.1 α Allotropes
α-Cobalt
Indisponible
10.2.2 ß Allotropes
β-Cobalt
Indisponible
10.2.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
11 Chimique
11.1 Formule chimique
Co
Nb
11.2 Isotopes
11.2.1 Isotopes connus
2617
Tennessine Métal
0 38
11.5 Électronégativité
11.5.1 Pauling Electronégativité
1,881,60
Francium Métal
0.7 2.54
11.6.2 Sanderson Electronégativité
2,561,42
Césium Métal
0.22 2.56
11.6.4 Allred Rochow Electronégativité
1,701,23
Césium Métal
0.86 1.82
12.2.2 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
12.3.2 Allen Electronégativité
1,841,41
Césium Métal
0.659 2.7
12.5 Électropositivité
12.5.1 Pauling électropositivité
2,122,40
Or Métal
1.46 3.3
12.6 Energies Ionisation
12.6.1 1er niveau d'énergie
760,40 kJ / mol652,10 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
12.7.1 2ème niveau d'énergie
1 648,00 kJ/mol1 380,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
12.7.3 3ème niveau d'énergie
3 232,00 kJ/mol2 416,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
12.9.2 4ème niveau d'énergie
4 950,00 kJ / mol3 700,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
12.10.2 5ème niveau d'énergie
7 670,00 kJ / mol4 877,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
12.10.4 6ème niveau d'énergie
9 840,00 kJ / mol9 847,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
12.10.7 7ème niveau d'énergie
12 440,00 kJ / mol12 100,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
12.10.9 8e niveau d'énergie
15 230,00 kJ / molIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
12.10.12 9e niveau d'énergie
17 959,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
12.10.14 10ème niveau d'énergie
26 570,00 kJ / molIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
12.10.16 11ème niveau d'énergie
29 400,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
12.11.1 12ème niveau d'énergie
32 400,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
12.11.3 13 Niveau énergie
36 600,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
12.11.6 14 Niveau énergie
39 700,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
12.11.8 15 Niveau énergie
42 800,00 kJ / molIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
12.11.10 16 Niveau énergie
49 396,00 kJ / molIndisponible
Fer Métal
47206 109480
12.11.11 17 Niveau énergie
52 737,00 kJ / molIndisponible
Cuivre
52737 122200
12.11.13 18 Niveau énergie
134 810,00 kJ / molIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
12.11.15 19ème niveau d'énergie
145 170,00 kJ/molIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
12.11.17 20 Niveau d'énergie
154 700,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
12.11.19 21 Niveau énergie
167 400,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
12.11.21 22e Niveau énergie
178 100,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
12.11.23 23 Niveau énergie
189 300,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
12.11.25 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
12.11.26 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
12.11.28 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
12.11.30 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
12.11.32 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
12.11.34 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
12.11.37 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
12.12 Equivalent Electrochemical
1,10 g/amp-hr0,69 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
12.13 Fonction Electron travail
5,00 (eV)4,30 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
12.14 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, ionisation
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
13 Atomique
13.1 Numéro atomique
2241
Lithium Métal
3 117
13.3 Configuration de l'électron
[Ar]3d24s2
[Kr]4d45s1
13.4 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Body Centered Cubic
13.4.1 réseau cristallin
13.5 Atome
13.5.1 Nombre de Protons
2241
Lithium Métal
3 117
13.6.1 Nombre de Neutrons
2652
Lithium Métal
4 184
14.1.1 Nombre de Electrons
2241
Lithium Métal
3 117
14.5 Rayon d'un Atom
14.5.1 Rayon atomique
147,00 pm146,00 pm
Béryllium Métal
112 265
14.5.2 covalent Radius
160,00 pm164,00 pm
Béryllium Métal
96 260
14.5.4 Van der Waals Radius
200,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
14.6 Poids atomique
47,87 uma92,91 uma
Lithium Métal
6.94 294
14.8 Volume atomique
10,64 cm3 / mol10,87 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
14.11 Numéros atomiques adjacentes
14.11.1 élément précédent
14.11.2 Suivant élément
14.12 Valence Electron Potentiel
95,20 (-eV)104,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
14.15 Constante de réseau
295,08 pm330,04 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
14.17 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
14.18 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
15 Mécanique
15.1 Densité
15.1.1 Densité à la température ambiante
4,51 (g/cm3)8,57 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
16.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
4,11 (g/cm3)Indisponible
Lithium Métal
0.512 20
16.2 Résistance à la traction
434,00 MPa330,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
16.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
16.5 Pression de vapeur
16.5.1 Pression de vapeur à 1000 K
IndisponibleIndisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
16.6.1 Pression de vapeur à 2000 K
0,98 (Pa)0,00 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
16.8 Propriétés d'élasticité
16.8.1 Module de cisaillement
44,00 GPa38,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
16.9.2 Modulus Bulk
110,00 GPa170,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
16.9.5 Module d'Young
116,00 GPa105,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
17.2 Ratio de Poisson
0,320,40
Béryllium Métal
0.032 0.47
17.3 Autres propriétés mécaniques
Ductile
Ductile, Malléable
18 Magnétique
18.1 Caractéristiques magnétiques
18.1.1 densité
4 500,008,57
Lithium Métal
0.53 4500
18.2.3 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
18.2.4 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
18.2.5 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
18.3 Propriétés électriques
18.3.1 propriété électrique
Mauvais conducteur
Conducteur
18.3.2 Résistivité
420,00 nΩ · m152,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
18.3.4 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,07 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
19.1.1 Electron Affinity
7,60 kJ / mol86,10 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
20 Thermique
20.1 Chaleur spécifique
0,52 J / (kg K)0,26 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
20.3 Molar Capacité de chaleur
25,06 J/mol·K24,60 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
20.5 Conductivité thermique
21,90 W / m · K53,70 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
20.7 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
20.9 Dilatation thermique
8,60 µm/(m·K)7,30 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
20.10 Enthalpie
20.10.1 Enthalpie de vaporisation
429,00 kJ / mol696,60 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
20.10.3 Enthalpie de fusion
15,48 kJ / mol27,20 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
20.10.5 Enthalpie de Atomisation
468,60 kJ / mol745,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
20.12 Norme Molar Entropy
27,30 J /mol.K36,40 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1