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Fer
Fer

Palladium
Palladium



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Fer
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Palladium

Fer vs Palladium

Iron Metal
Fer
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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Fe
Pd
1.2 Numéro de groupe
810
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
45
Lithium
2 7
1.4 Bloque
d
d
1.5 famille Element
Transition
Transition
1.6 Numero CAS
74398967440053
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Im_ 3m
Fm_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
229,00225,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
Iron is not always magnetic in nature, its allotrope are ferromagnetic and the B allotrope is nonmagnetic.
  • alliages de palladium sont utilisés pour les bijoux contient (95% de palladium et 5% de ruthénium).
  • À la fin des années 1800, Palladium métal utilisé ont une valeur plus économique que le métal Platinum.
2.2 Sources
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux
Minerais de métaux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Inconnu
William Hyde Wollaston
2.3.2 Découverte
Avant 5000 BC
En 1803
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
1.1 * 10-1 %2 * 10-7 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.1 %~0.0000003 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
22,00 %0,00 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
6,30 %0,00 %
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
0,01 %Indisponible
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
l'acier d'alliage métallique de fer est utilisé dans l'application du génie civil et manufacturing.
La plupart du temps palladium métal est utilisé dans les convertisseurs catalytiques.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
Industrie pharmaceutique, Instruments chirurgicaux Manufacturing
Dentisterie, Industrie pharmaceutique, Instruments chirurgicaux Manufacturing
3.1.3 Autres utilisations
Alloys, Sculptures, Statues
Monnaie, Bullion, Bijoux
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
non toxique
Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
447,00 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
380,00 ppmIndisponible
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 535,00 °C1 554,90 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
2 750,00 ° C2 963,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Gris
Argent
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
4,004,75
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
200,00 MPa320,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
608,00 MPa121,00 MPa
Or
121 3430
4.5 Vitesse du son
5 120,00 Mme3 070,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
Indisponible1,72
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
65,00 %84,00 %
Molybdène
58 97
4.7 allotropes
4.7.1 α Allotropes
Ferrite (fer alpha)
Indisponible
4.7.2 ß Allotropes
beta Fer
Indisponible
4.7.3 γ Allotropes
gamma Fer
Indisponible
5 Chimique
5.1 Formule chimique
Fe
Pd
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
2638
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,832,20
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
2,20Indisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,641,35
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,801,59
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,171,80
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
762,50 kJ / mol520,23 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 561,90 kJ/mol7 298,22 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 957,00 kJ/mol11 815,13 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
5 290,00 kJ / molIndisponible
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
7 240,00 kJ / molIndisponible
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
9 560,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
12 060,00 kJ / molIndisponible
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
14 580,00 kJ / molIndisponible
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
22 540,00 kJ / molIndisponible
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
25 290,00 kJ / molIndisponible
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
28 000,00 kJ / molIndisponible
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
31 920,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
34 830,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
37 840,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
44 100,00 kJ / molIndisponible
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
47 206,00 kJ / molIndisponible
Cuivre
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
122 200,00 kJ / molIndisponible
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
131 000,00 kJ / molIndisponible
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
140 500,00 kJ/molIndisponible
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
152 600,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
163 000,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
173 600,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
188 100,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
98420 198800
5.5.24 24 Niveau énergie
195 200,00 kJ / molIndisponible
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
0,69 g/amp-hr1,99 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,70 (eV)5,12 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, Solubilité
Stabilité chimique, Corrosion, ionisation, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
2646
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Ar] 3d 6 4s 2
[Kr] 4d10
6.3 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Cubique à faces centrées
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
2646
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
3060
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
2646
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
126,00 pm137,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
132,00 pm139,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
200,00 pm163,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
55,85 uma106,42 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
7,10 cm3 / mol8,90 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
67,00 (-eV)33,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
286,65 pm389,07 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
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
7,87 (g/cm3)12,02 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
6,98 (g/cm3)10,38 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
11 000,00 MPaIndisponible
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
36,80 (Pa)0,00 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
82,00 GPa44,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
170,00 GPa180,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
211,00 GPa121,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,290,39
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable, soudable
Ductile, Malléable, soudable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
7,2012,02
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Ferromagnétique
diamagnétique
8.1.3 Perméabilité
6.3 * 10-3 H/mIndisponible
Bismuth
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
2,00,000.00Indisponible
Bismuth
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
8.2.2 Résistivité
96,10 nΩ · m105,40 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,10 106/cm Ω0,10 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
15,70 kJ / mol54,23 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,44 J / (kg K)0,24 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
25,10 J/mol·K25,98 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
80,40 W / m · K71,80 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
11,80 µm/(m·K)11,80 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
351,00 kJ / mol376,60 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
14,90 kJ / mol16,74 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
414,20 kJ / mol393,30 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
27,30 J /mol.K37,60 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1