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Étain
Étain

Terbium
Terbium



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Étain
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Terbium

Étain vs Terbium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Sn
Tb
1.2 Numéro de groupe
14Indisponible
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
56
Lithium
2 7
1.4 Bloque
p
f
1.5 famille Element
transition Post
lanthanides
1.6 Numero CAS
74403157440279
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.
  • Parfois terbium métal agit même que le calcium.
  • Terbium métallique étroitement similaire à lanthane métal.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Trouvé dans les Minéraux, Trouvé avec d'autres métaux de terres rares, Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Inconnu
Carl Gustaf Mosander
2.3.2 Découverte
Avant 3500 avant JC
En 1842
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
4 * 10-7 %5 * 10-8 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000009 %~0.00000001 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
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.
  • les sels de terbium sont utilisés dans des dispositifs optiques tels que les appareils laser.
  • Alliage de Terbium allonge et raccourcit le champ magnétique et cet effet forme haut-parleur.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie alimentaire
Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie
N / A
3.1.3 Autres utilisations
N / A
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
non toxique
faible Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,38 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
1,40 ppmIndisponible
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
231,90 °C1 356,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
2 270,00 ° C3 123,00 ° 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
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
1,50Indisponible
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
50,00 MPa677,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
Indisponible863,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
2 730,00 Mme2 620,00 Mme
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
Tb
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3526
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,96Indisponible
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
1,49Indisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,721,10
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
2,04Indisponible
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
708,60 kJ / mol603,40 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 411,80 kJ/mol1 174,80 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 943,00 kJ/mol2 417,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
3 930,30 kJ / mol4 203,00 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-hr1,98 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,42 (eV)3,00 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
ionisation, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
5065
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Kr] 4d 10 5s 2 5p 2
[Xe]4f96s2
6.3 Structure en cristal
Quadratique
Hexagonal Fermer Emballé
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
5065
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
6994
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
5065
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
140,00 pm177,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
139,00 pm194,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
217,00 pm221,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
118,71 uma158,93 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
16,30 cm3 / mol19,20 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)46,80 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
583,18 pm360,10 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
Indisponible1,58
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
7,37 (g/cm3)8,23 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
6,99 (g/cm3)7,65 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
Indisponible60,00 MPa
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
Indisponible12,50 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
18,00 GPa22,10 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
58,00 GPa38,70 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
50,00 GPa55,70 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,360,26
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile, Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
7,318,23
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
Conducteur
8.2.2 Résistivité
115,00 nΩ · m1,15 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,09 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
107,30 kJ / mol50,00 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,23 J / (kg K)0,18 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
27,11 J/mol·K28,91 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
66,80 W / m · K11,10 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)10,30 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
290,40 kJ / mol330,90 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
7,03 kJ / mol10,80 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
301,30 kJ / mol314,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
51,20 J /mol.K73,20 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1