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Étain
Étain

Américium
Américium



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Étain
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Américium

Étain vs Américium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Sn
Am
1.2 Numéro de groupe
14Indisponible
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
57
Lithium
2 7
1.4 Bloque
p
f
1.5 famille Element
transition Post
actinides
1.6 Numero CAS
74403157440359
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
I41/amd
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
141,00194,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • Dans la liste des élément le plus abondant Tin est classé 49e.
  • Etain métal ne réagit pas avec l'eau ainsi que ne se corrode pas.
  • 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
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Obtenu par Bombardement Plutonium avec Neutrons
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Inconnu
Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan, Albert Ghiorso
2.3.2 Découverte
Avant 3500 avant JC
En 1944
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
4 * 10-7 %Indisponible
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000009 %~-9999 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %Indisponible
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %Indisponible
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %Indisponible
Protactinium
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
alliage d'étain et de niobium est utilisé pour la production d'aimants supraconducteurs.
  • 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 automobile, Industrie chimique, Industrie alimentaire
N / A
3.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie
N / A
3.1.3 Autres utilisations
N / A
Alloys, Recherche nucléaire, Objectifs de recherche
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
non toxique
Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,38 Sang / mg dm-30,00 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
1,40 ppm0,00 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
231,90 °C994,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
2 270,00 ° C2 607,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Blanc argenté
4.3.3 Lustre
N / A
N / A
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
1,50Indisponible
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
50,00 MPaIndisponible
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
2 730,00 MmeIndisponible
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène
58 97
4.7 allotropes
4.7.1 α Allotropes
Gris Tin (alpha Tin, Tin Pest)
Indisponible
4.7.2 ß Allotropes
Blanc Tin (Beta Tin)
Indisponible
4.7.3 γ Allotropes
Rhombic Tin (gamma Tin)
Indisponible
5 Chimique
5.1 Formule chimique
Sn
Am
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3516
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,961,30
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
1,49Indisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,721,20
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
2,21Indisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,82Indisponible
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,042,70
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
708,60 kJ / mol578,00 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 411,80 kJ/mol1 158,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 943,00 kJ/mol2 132,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
3 930,30 kJ / mol3 493,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
7 456,00 kJ / molIndisponible
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
98420 198800
5.5.24 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
104400 195200
5.5.25 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
121900 121900
5.5.26 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
127700 127700
5.5.27 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
133800 133800
5.5.28 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
139800 139800
5.5.29 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
148100 148100
5.5.30 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
154500 154500
5.6 Equivalent Electrochemical
1,11 g/amp-hr3,02 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,42 (eV)Indisponible
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
ionisation, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
5095
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Kr] 4d 10 5s 2 5p 2
[Rn]5f77s2
6.3 Structure en cristal
Quadratique
Double Hexagonal Fermer Emballé
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
5095
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
69148
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
5095
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
140,00 pm173,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
139,00 pm180,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
217,00 pm244,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
118,71 uma243,00 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
16,30 cm3 / mol17,86 cm3 / mol
Manganèse
1.39 71.07
6.8 Numéros atomiques adjacentes
6.8.1 élément précédent
6.8.2 Suivant élément
6.9 Valence Electron Potentiel
83,50 (-eV)44,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
583,18 pm346,81 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
6.12 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
7,37 (g/cm3)12,00 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
6,99 (g/cm3)Indisponible
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium
2.5 11000
7.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure
0.001526 0.001526
7.4 Pression de vapeur
7.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
18,00 GPaIndisponible
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
58,00 GPaIndisponible
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
50,00 GPaIndisponible
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,36Indisponible
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
N / A
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
7,3113,67
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
8.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Supraconducteur
Inconnu
8.2.2 Résistivité
115,00 nΩ · m0,69 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,09 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
107,30 kJ / molIndisponible
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,23 J / (kg K)0,11 J / (kg K)
Palladium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
27,11 J/mol·K62,70 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
66,80 W / m · K10,00 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
22,00 µm/(m·K)Indisponible
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
290,40 kJ / molIndisponible
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
7,03 kJ / mol14,39 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
301,30 kJ / mol268,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
51,20 J /mol.KIndisponible
Béryllium
9.5 198.1