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Erbium
Erbium

Américium
Américium



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Erbium
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Américium

Erbium vs Américium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Er
Am
1.2 Numéro de groupe
IndisponibleIndisponible
Gadolinium Métal
0 17
1.4 Nombre de Période
67
Lithium Métal
2 7
1.5 Bloque
f
f
1.6 famille Element
lanthanides
actinides
1.7 Numero CAS
74405207440359
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.8 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
1.9 Espace numéro de groupe
194,00194,00
Plutonium Métal
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • Erbium métal est utilisé comme allié avec Vanadium pour le rendre plus doux.
  • Des études récentes montrent qu'il est utile pour le métabolisme.
  • Américium métallique est produit en bombardant Plutonium avec Neutrons.
  • Américium métallique a été découvert comme un sous-produit tout en testant une bombe atomique (Projet Manhattan).
2.2 Sources
Exploitation minière
Obtenu par Bombardement Plutonium avec Neutrons
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Carl Gustaf Mosander
Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan, Albert Ghiorso
2.3.2 Découverte
En 1842
En 1944
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
2 * 10-7 %Indisponible
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.4.3 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~-9999 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.4.5 Abondance Dans Météorites
0,00 %Indisponible
Or Métal
1.7E-07 22
2.4.7 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %Indisponible
Radium Métal
9.9E-12 8.1
2.4.10 Abondance Dans les océans
0,00 %Indisponible
Protactinium Métal
2E-23 1.1
2.4.12 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
  • Il a tendance à se ternir à l'air libre
  • Ses composés tels que l'oxyde d'erbium est utilisé dans des verres de soudeurs et de métaux de sécurité.
  • métal américium est utilisé dans les alarmes de détection de fumée.
  • À l'avenir, ce métal a un potentiel pour être utilisé dans les batteries de vaisseaux spatiaux.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie chimique
N / A
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Recherche nucléaire, Objectifs de recherche
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
modérément Toxique
Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
Indisponible0,00 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
3.2.5 Dans os
Indisponible0,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 522,00 °C994,00 °C
Francium Métal
27 3410
4.2 Point d'ébullition
2 510,00 ° C2 607,00 ° C
Flérovium Métal
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
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.2 8.5
4.4.4 Dureté Brinell
814,00 MPaIndisponible
Césium Métal
0.14 3490
4.4.7 Dureté Vickers
589,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
4.5 Vitesse du son
2 830,00 MmeIndisponible
Thallium Métal
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
4.6.3 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
Er
Am
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3116
Tennessine Métal
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,241,30
Francium Métal
0.7 2.54
5.4.1 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.22 2.56
5.4.2 Allred Rochow Electronégativité
1,111,20
Césium Métal
0.86 1.82
5.5.1 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
6.1.1 Allen Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.659 2.7
6.5 Électropositivité
6.5.1 Pauling électropositivité
2,762,70
Or Métal
1.46 3.3
6.6 Energies Ionisation
6.6.1 1er niveau d'énergie
589,30 kJ / mol578,00 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
6.6.3 2ème niveau d'énergie
1 150,00 kJ/mol1 158,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
6.7.2 3ème niveau d'énergie
2 194,00 kJ/mol2 132,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
6.7.4 4ème niveau d'énergie
4 120,00 kJ / mol3 493,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
6.7.6 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
6.8.1 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
6.9.1 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
6.9.2 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
6.11.1 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
6.11.2 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
6.14.1 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
7.1.2 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
7.1.4 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
7.2.1 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
7.5.4 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
7.6.1 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
8.1.2 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
8.1.3 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
8.1.6 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
8.1.8 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
8.2.3 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
8.2.5 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
8.2.7 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
8.2.8 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
9.1.1 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
9.3 Equivalent Electrochemical
2,08 g/amp-hr3,02 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
9.5 Fonction Electron travail
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
2.14 5.65
9.7 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
10 Atomique
10.1 Numéro atomique
6895
Lithium Métal
3 117
10.4 Configuration de l'électron
[Xe]4f126s2
[Rn]5f77s2
10.5 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Double Hexagonal Fermer Emballé
10.5.1 réseau cristallin
10.6 Atome
10.6.1 Nombre de Protons
6895
Lithium Métal
3 117
10.6.3 Nombre de Neutrons
99148
Lithium Métal
4 184
10.6.5 Nombre de Electrons
6895
Lithium Métal
3 117
10.8 Rayon d'un Atom
10.8.1 Rayon atomique
176,00 pm173,00 pm
Béryllium Métal
112 265
10.8.2 covalent Radius
189,00 pm180,00 pm
Béryllium Métal
96 260
10.8.3 Van der Waals Radius
Indisponible244,00 pm
Zinc Métal
139 348
10.9 Poids atomique
167,26 uma243,00 uma
Lithium Métal
6.94 294
10.10 Volume atomique
18,40 cm3 / mol17,86 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
10.11 Numéros atomiques adjacentes
10.11.1 élément précédent
10.11.2 Suivant élément
10.12 Valence Electron Potentiel
49,00 (-eV)44,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
10.13 Constante de réseau
355,88 pm346,81 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
10.14 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, 2 π/3
10.15 Lattice C/A Ratio
1,57Indisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
11 Mécanique
11.1 Densité
11.1.1 Densité à la température ambiante
9,07 (g/cm3)12,00 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
11.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
8,86 (g/cm3)Indisponible
Lithium Métal
0.512 20
11.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
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)0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
11.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
11.5 Propriétés d'élasticité
11.5.1 Module de cisaillement
28,30 GPaIndisponible
Potassium Métal
1.3 222
11.5.2 Modulus Bulk
44,40 GPaIndisponible
Césium Métal
1.6 462
11.5.3 Module d'Young
69,90 GPaIndisponible
Césium Métal
1.7 528
11.6 Ratio de Poisson
0,24Indisponible
Béryllium Métal
0.032 0.47
11.7 Autres propriétés mécaniques
Malléable
N / A
12 Magnétique
12.1 Caractéristiques magnétiques
12.1.1 densité
9,0713,67
Lithium Métal
0.53 4500
12.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
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
Inconnu
12.2.2 Résistivité
0,86 nΩ · m0,69 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
12.2.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
12.2.4 Electron Affinity
50,00 kJ / molIndisponible
Mercure Métal
0 222.8
13 Thermique
13.1 Chaleur spécifique
0,17 J / (kg K)0,11 J / (kg K)
Palladium
0.11 3.6
13.2 Molar Capacité de chaleur
28,12 J/mol·K62,70 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
13.3 Conductivité thermique
14,50 W / m · K10,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
13.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
13.5 Dilatation thermique
12,20 µm/(m·K)Indisponible
Tungstène Métal
4.5 97
13.6 Enthalpie
13.6.1 Enthalpie de vaporisation
261,00 kJ / molIndisponible
Zinc Métal
7.32 799.1
13.6.2 Enthalpie de fusion
17,20 kJ / mol14,39 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
13.6.3 Enthalpie de Atomisation
314,00 kJ / mol268,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
13.7 Norme Molar Entropy
73,10 J /mol.KIndisponible
Béryllium Métal
9.5 198.1