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Gadolinium
Gadolinium

Indium
Indium



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Gadolinium
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Indium

Gadolinium vs Indium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Gd
In
1.2 Numéro de groupe
013
Sodium
0 17
3.2 Nombre de Période
65
Lithium Métal
2 7
3.4 Bloque
f
p
3.5 famille Element
lanthanides
transition Post
3.6 Numero CAS
74405427440746
Aluminium Métal
7429905 54386242
3.7 Nom Space Group
P63/mmc
I4/mmm
3.8 Espace numéro de groupe
194,00139,00
Plutonium Métal
11 229
4 Faits
4.1 Tous les faits
  • Gadolinium ne se trouve pas libre dans la nature, il est donc pas un métal natif.
  • Gadolinium métal présent dans les minéraux comme Monazite et Bastnaesite.
  • Éclat de Indium est brillant dans la nature.
  • Reich et plus riche cherchaient thallium dans le métal de zinc et ils ont découvert Indium métallique.
4.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Exploitation minière, Minerais de métaux
4.3 Histoire
4.3.1 Qui a découvert
Jean Charles Galissard de Marignac
Ferdinand Reich and Hieronymous Theodor Richter
4.3.2 Découverte
En 1880
En 1863
4.4 Abondance
4.4.1 Abondance Dans Univers
2 * 10-7 %3 * 10-8 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
4.5.3 Abondance Dans Sun
~0.0000002 %~0.0000004 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
4.6.1 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
1.3.1 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.3.2 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
3.7.2 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
4 Usages
4.1 Utilisations et avantages
Ses alliages sont également utilisés dans la fabrication des aimants, des composants électroniques et des données devices.
Il est utilisé pour produire de l'oxyde d'indium-étain (ITO), il est utilisé dans la fabrication des écrans tactiles, d'une télévision à écran plat et des panneaux solaires.
4.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile
4.1.3 Utilisations médicales
N / A
Recherche médicale
4.1.4 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Dans les réacteurs nucléaires
4.2 Propriétés biologiques
4.2.1 Toxicité
non toxique
non toxique
4.2.2 Présent dans le corps humain
4.2.3 In Blood
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 1970
4.5.1 Dans os
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
7 Physique
7.1 Point de fusion
1 311,00 °C156,61 °C
Francium Métal
27 3410
7.7 Point d'ébullition
3 233,00 ° C2 000,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
7.9 Apparence
7.9.1 État physique
Solide
Solide
7.9.2 Couleur
Blanc argenté
Gris argenté
7.9.3 Lustre
Métallique
Lustré
7.10 Dureté
7.10.1 Dureté Mohs
Indisponible1,20
Césium Métal
0.2 8.5
7.11.1 Dureté Brinell
Indisponible8,80 MPa
Césium Métal
0.14 3490
7.13.2 Dureté Vickers
510,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
9.5 Vitesse du son
2 680,00 Mme1 215,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
9.8 Propriétés optiques
9.8.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
1.3.1 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
2.2 allotropes
2.2.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
2.2.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
2.2.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
3 Chimique
3.1 Formule chimique
Gd
In
3.2 Isotopes
3.2.1 Isotopes connus
2635
Tennessine Métal
0 38
3.5 Électronégativité
3.5.1 Pauling Electronégativité
1,201,78
Francium Métal
0.7 2.54
3.10.3 Sanderson Electronégativité
Indisponible2,14
Césium Métal
0.22 2.56
3.15.1 Allred Rochow Electronégativité
1,111,49
Césium Métal
0.86 1.82
4.6.3 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible1,76
Césium Métal
0.62 2.48
4.6.7 Allen Electronégativité
Indisponible1,66
Césium Métal
0.659 2.7
4.9 Électropositivité
4.9.1 Pauling électropositivité
2,802,22
Or Métal
1.46 3.3
4.10 Energies Ionisation
4.10.1 1er niveau d'énergie
593,40 kJ / mol558,30 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
4.11.2 2ème niveau d'énergie
1 170,00 kJ/mol1 820,70 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
4.11.8 3ème niveau d'énergie
1 990,00 kJ/mol2 704,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
6.3.2 4ème niveau d'énergie
4 250,00 kJ / mol5 210,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
6.4.3 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
7.1.5 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
8.1.3 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
8.2.1 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
8.3.4 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
8.5.3 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
8.5.8 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
8.6.2 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
9.1.2 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
9.4.1 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
9.6.2 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
9.6.7 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
10.2.2 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
10.3.1 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
10.4.2 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
10.6.3 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
10.6.6 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
10.6.9 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
11.1.2 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
11.1.7 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
11.1.8 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
11.4.3 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
11.5.2 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
11.6.2 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
11.8.2 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
11.8.3 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
11.10 Equivalent Electrochemical
1,96 g/amp-hr1,43 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
12.2 Fonction Electron travail
3,10 (eV)4,12 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
12.4 Autres propriétés chimiques
Corrosion, Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
13 Atomique
13.1 Numéro atomique
6449
Lithium Métal
3 117
13.3 Configuration de l'électron
[Xe]4f75d16s2
[Kr]4d105s25p1
13.4 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Quadratique
13.4.1 réseau cristallin
13.5 Atome
13.5.1 Nombre de Protons
6449
Lithium Métal
3 117
13.5.5 Nombre de Neutrons
9366
Lithium Métal
4 184
13.5.10 Nombre de Electrons
6449
Lithium Métal
3 117
13.7 Rayon d'un Atom
13.7.1 Rayon atomique
180,00 pm167,00 pm
Béryllium Métal
112 265
13.7.5 covalent Radius
196,00 pm142,00 pm
Béryllium Métal
96 260
13.7.8 Van der Waals Radius
237,00 pm193,00 pm
Zinc Métal
139 348
13.9 Poids atomique
47,87 uma114,82 uma
Lithium Métal
6.94 294
13.11 Volume atomique
19,90 cm3 / mol15,70 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
13.13 Numéros atomiques adjacentes
13.13.1 élément précédent
13.13.2 Suivant élément
13.14 Valence Electron Potentiel
46,10 (-eV)54,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
13.18 Constante de réseau
363,60 pm325,23 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
1.5 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
1.6 Lattice C/A Ratio
1,59Indisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
3 Mécanique
3.1 Densité
3.1.1 Densité à la température ambiante
7,90 (g/cm3)7,31 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
3.2.3 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
7,40 (g/cm3)7,02 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
3.8 Résistance à la traction
Indisponible2,50 MPa
Or
2.5 11000
3.13 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
3.15 Pression de vapeur
3.15.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)0,01 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
5.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
7,39 (Pa)Indisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
5.9 Propriétés d'élasticité
5.9.1 Module de cisaillement
21,80 GPaIndisponible
Potassium Métal
1.3 222
5.10.2 Modulus Bulk
37,90 GPaIndisponible
Césium Métal
1.6 462
5.12.4 Module d'Young
54,80 GPa11,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
5.14 Ratio de Poisson
0,26Indisponible
Béryllium Métal
0.032 0.47
6.2 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile, Malléable
7 Magnétique
7.1 Caractéristiques magnétiques
7.1.1 densité
7,907,31
Lithium Métal
0.53 4500
7.2.1 Commande magnétique
Ferromagnétique
diamagnétique
7.2.2 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
7.2.5 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
8.3 Propriétés électriques
8.3.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
8.3.2 Résistivité
1,31 nΩ · m83,70 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
8.7.2 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,12 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
8.9.2 Electron Affinity
50,00 kJ / mol28,90 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,23 J / (kg K)0,23 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
9.4 Molar Capacité de chaleur
37,03 J/mol·K26,74 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
9.7 Conductivité thermique
10,60 W / m · K81,80 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
10.6 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
11.2 Dilatation thermique
9,40 µm/(m·K)32,10 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
12.2 Enthalpie
12.2.1 Enthalpie de vaporisation
359,40 kJ / mol226,40 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
2.1.2 Enthalpie de fusion
10,05 kJ / mol3,28 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
2.5.3 Enthalpie de Atomisation
352,00 kJ / mol242,70 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
2.7 Norme Molar Entropy
68,10 J /mol.K57,80 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1