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Erbium
Erbium

Titane
Titane



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Erbium
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Titane

Erbium vs Titane

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Er
Ti
1.2 Numéro de groupe
Indisponible4
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
64
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
f
d
1.5 famille Element
lanthanides
Transition
1.6 Numero CAS
74405207440326
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.3 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
1.4 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.
  • Le seul métal qui brûle dans l'azote est en titane.
  • Le titane est également connu comme un métal résistant à la corrosion.
2.3 Sources
Exploitation minière
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.4 Histoire
2.4.1 Qui a découvert
Carl Gustaf Mosander
W. Gregor & J. Berzelius
2.5.1 Découverte
En 1842
En 1791
2.6 Abondance
2.6.1 Abondance Dans Univers
2 * 10-7 %3 * 10-4 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.7.1 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~0.0004 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.9.1 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,05 %
Or Métal
1.7E-07 22
2.9.2 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,66 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.4.2 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
3.4.4 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
4 Usages
4.1 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.
  • Ses alliages sont utilisés dans les vaisseaux spatiaux, des avions et de l'industrie des munitions.
  • Ses tubes sont utilisés dans les usines de distillation, sous-marins, les coques de gros navires, etc.
4.1.1 utilisations industrielles
Industrie chimique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
4.1.2 Utilisations médicales
N / A
Dentisterie, Instruments chirurgicaux Manufacturing
4.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
4.2 Propriétés biologiques
4.2.1 Toxicité
modérément Toxique
non toxique
4.2.2 Présent dans le corps humain
4.2.3 In Blood
Indisponible0,05 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
4.2.5 Dans os
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
5 Physique
5.1 Point de fusion
1 522,00 °C1 660,00 °C
Francium Métal
27 3410
5.2 Point d'ébullition
2 510,00 ° C3 287,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
6.3 Apparence
6.3.1 État physique
Solide
Solide
6.3.2 Couleur
Blanc argenté
Argenté Gray-Blanc
6.3.3 Lustre
Lustré
Métallique
6.4 Dureté
6.4.1 Dureté Mohs
Indisponible6,00
Césium Métal
0.2 8.5
6.4.3 Dureté Brinell
814,00 MPa716,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
7.1.1 Dureté Vickers
589,00 MPa830,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
7.3 Vitesse du son
2 830,00 Mme5 090,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
7.4 Propriétés optiques
7.4.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
7.5.3 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
7.7 allotropes
7.7.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
7.7.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
7.7.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
8 Chimique
8.1 Formule chimique
Er
Ti
8.2 Isotopes
8.2.1 Isotopes connus
3123
Tennessine Métal
0 38
8.3 Électronégativité
8.3.1 Pauling Electronégativité
1,241,54
Francium Métal
0.7 2.54
8.3.2 Sanderson Electronégativité
Indisponible1,09
Césium Métal
0.22 2.56
8.4.1 Allred Rochow Electronégativité
1,111,32
Césium Métal
0.86 1.82
8.4.2 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
8.5.3 Allen Electronégativité
Indisponible1,38
Césium Métal
0.659 2.7
9.3 Électropositivité
9.3.1 Pauling électropositivité
2,762,46
Or Métal
1.46 3.3
9.5 Energies Ionisation
9.5.1 1er niveau d'énergie
589,30 kJ / mol658,80 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
9.5.2 2ème niveau d'énergie
1 150,00 kJ/mol1 309,80 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
9.5.4 3ème niveau d'énergie
2 194,00 kJ/mol2 652,50 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
9.5.6 4ème niveau d'énergie
4 120,00 kJ / mol4 174,60 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
9.5.8 5ème niveau d'énergie
Indisponible9 581,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
9.5.9 6ème niveau d'énergie
Indisponible11 533,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
9.5.11 7ème niveau d'énergie
Indisponible13 590,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
9.5.12 8e niveau d'énergie
Indisponible16 440,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
9.6.2 9e niveau d'énergie
Indisponible18 530,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
9.7.2 10ème niveau d'énergie
Indisponible20 833,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
9.7.4 11ème niveau d'énergie
Indisponible25 575,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
9.7.6 12ème niveau d'énergie
Indisponible28 125,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
9.7.8 13 Niveau énergie
Indisponible76 015,00 kJ / mol
Molybdène Métal
26930 76015
9.7.10 14 Niveau énergie
Indisponible83 280,00 kJ / mol
Molybdène Métal
29196 86450
9.7.12 15 Niveau énergie
Indisponible90 880,00 kJ / mol
Manganèse Métal
41987 97510
9.7.14 16 Niveau énergie
Indisponible100 700,00 kJ / mol
Fer Métal
47206 109480
9.7.16 17 Niveau énergie
Indisponible109 100,00 kJ / mol
Cobalt Métal
52737 122200
9.7.18 18 Niveau énergie
Indisponible117 800,00 kJ / mol
Nickel Métal
58570 134810
9.7.20 19ème niveau d'énergie
Indisponible129 900,00 kJ/mol
Cuivre Métal
64702 148700
9.7.21 20 Niveau d'énergie
Indisponible137 530,00 kJ / mol
Molybdène Métal
80400 171200
9.7.23 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
9.7.25 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
9.7.26 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
9.7.28 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
9.7.29 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
9.7.31 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
9.7.33 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
9.7.34 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
9.7.36 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
9.7.38 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
9.8 Equivalent Electrochemical
2,08 g/amp-hr0,45 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
9.9 Fonction Electron travail
Indisponible4,33 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
9.10 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Stabilité chimique, ionisation
10 Atomique
10.1 Numéro atomique
6822
Lithium Métal
3 117
10.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f126s2
[Ar]3d24s2
10.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Hexagonal Fermer Emballé
10.3.1 réseau cristallin
10.4 Atome
10.4.1 Nombre de Protons
6822
Lithium Métal
3 117
10.4.4 Nombre de Neutrons
9926
Lithium Métal
4 184
10.4.7 Nombre de Electrons
6822
Lithium Métal
3 117
10.6 Rayon d'un Atom
10.6.1 Rayon atomique
176,00 pm147,00 pm
Béryllium Métal
112 265
10.7.1 covalent Radius
189,00 pm160,00 pm
Béryllium Métal
96 260
10.7.2 Van der Waals Radius
Indisponible200,00 pm
Zinc Métal
139 348
11.2 Poids atomique
167,26 uma47,87 uma
Lithium Métal
6.94 294
11.6 Volume atomique
18,40 cm3 / mol10,64 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
11.7 Numéros atomiques adjacentes
11.7.1 élément précédent
11.7.2 Suivant élément
11.8 Valence Electron Potentiel
49,00 (-eV)95,20 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
11.9 Constante de réseau
355,88 pm295,08 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
11.10 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, 2 π/3
11.11 Lattice C/A Ratio
1,57Indisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
12 Mécanique
12.1 Densité
12.1.1 Densité à la température ambiante
9,07 (g/cm3)4,51 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
12.2.3 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
8,86 (g/cm3)4,11 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
12.4 Résistance à la traction
Indisponible434,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
12.5 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
12.6 Pression de vapeur
12.6.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)Indisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
12.7.1 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible0,98 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
12.10 Propriétés d'élasticité
12.10.1 Module de cisaillement
28,30 GPa44,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
12.10.2 Modulus Bulk
44,40 GPa110,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
12.11.1 Module d'Young
69,90 GPa116,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
13.2 Ratio de Poisson
0,240,32
Béryllium Métal
0.032 0.47
13.3 Autres propriétés mécaniques
Malléable
Ductile
14 Magnétique
14.1 Caractéristiques magnétiques
14.1.1 densité
9,074,51
Lithium Métal
0.53 4500
14.1.3 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
14.1.4 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
14.1.5 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
14.2 Propriétés électriques
14.2.1 propriété électrique
Conducteur
Mauvais conducteur
14.2.2 Résistivité
0,86 nΩ · m420,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
14.3.1 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
14.5.2 Electron Affinity
50,00 kJ / mol7,60 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
15 Thermique
15.1 Chaleur spécifique
0,17 J / (kg K)0,52 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
15.3 Molar Capacité de chaleur
28,12 J/mol·K25,06 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
15.4 Conductivité thermique
14,50 W / m · K21,90 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
15.5 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
15.6 Dilatation thermique
12,20 µm/(m·K)8,60 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
15.8 Enthalpie
15.8.1 Enthalpie de vaporisation
261,00 kJ / mol429,00 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
16.1.2 Enthalpie de fusion
17,20 kJ / mol15,48 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
16.1.6 Enthalpie de Atomisation
314,00 kJ / mol468,60 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
16.3 Norme Molar Entropy
73,10 J /mol.K27,30 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1