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Holmium
Holmium

Lutécium
Lutécium



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Holmium
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Lutécium

Holmium vs Lutécium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ho
Lu
1.2 Numéro de groupe
IndisponibleIndisponible
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
66
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
f
f
1.5 famille Element
lanthanides
lanthanides
1.6 Numero CAS
74406007439943
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
194,00194,00
Plutonium Métal
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • métal Holmium est très mou et malléable.
  • métal Holmium est bien connu pour sa résistivité à la corrosion.
  • la poussière de métal de l'élément lutécium est très explosif.
  • Lutécium métal est résistance à la corrosion et agit stable dans l'air.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Marc Delafontaine
Georges Urbain and Carl Auer von Welsbach
2.3.2 Découverte
En 1878
En 1906
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-8 %1 * 10-8 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.5.2 Abondance Dans Sun
~-9999 %~0.0000001 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.6.2 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
2.6.5 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
2.6.7 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
2.6.9 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
Les alliages de Holmium sont utilisés pour produire l'aimant.
  • Lutécium métal est utilisé en dehors de la recherche. Il a des utilisations commerciales comme catalyseur industriel pour le craquage des raffineries de pétrole d'hydrocarbures.
3.1.1 utilisations industrielles
N / A
N / A
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys, Recherche nucléaire
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
faible Toxique
faible Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 1970
3.2.5 Dans os
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 461,00 °C1 652,00 °C
Francium Métal
27 3410
4.2 Point d'ébullition
2 600,00 ° C3 402,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Blanc argenté
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.2 8.5
4.4.3 Dureté Brinell
746,00 MPa893,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
4.4.5 Dureté Vickers
481,00 MPa1 160,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
4.5 Vitesse du son
2 760,00 MmeIndisponible
Thallium Métal
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
4.6.3 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
4.7 allotropes
4.7.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
4.7.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
4.7.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
5 Chimique
5.1 Formule chimique
Ho
Lu
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3435
Tennessine Métal
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,231,27
Francium Métal
0.7 2.54
5.3.3 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.22 2.56
5.3.6 Allred Rochow Electronégativité
1,101,14
Césium Métal
0.86 1.82
5.3.8 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
5.3.10 Allen Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,772,73
Or Métal
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
581,00 kJ / mol523,50 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
5.5.3 2ème niveau d'énergie
1 140,00 kJ/mol1 340,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
5.5.5 3ème niveau d'énergie
2 204,00 kJ/mol2 022,30 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
5.6.1 4ème niveau d'énergie
4 100,00 kJ / mol4 370,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
5.6.2 5ème niveau d'énergie
Indisponible6 445,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
5.6.3 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
5.7.1 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
6.1.1 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
6.1.2 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
6.4.2 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
6.4.3 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
6.4.5 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
6.4.7 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
6.5.2 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
6.5.4 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
6.5.6 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
6.6.1 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
6.7.1 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
6.9.1 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
6.10.1 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
6.10.2 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
6.12.1 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
7.1.2 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
7.1.3 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
7.1.5 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
7.1.6 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
7.2.1 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
7.2.2 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
7.3.1 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
7.4.2 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
7.5 Equivalent Electrochemical
2,02 g/amp-hr2,18 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
7.6 Fonction Electron travail
Indisponible3,30 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
7.8 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
8 Atomique
8.1 Numéro atomique
6771
Lithium Métal
3 117
8.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f116s2
[Xe]6s24f145d1
8.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Hexagonal Fermer Emballé
8.3.1 réseau cristallin
8.4 Atome
8.4.1 Nombre de Protons
6771
Lithium Métal
3 117
8.4.3 Nombre de Neutrons
98104
Lithium Métal
4 184
8.5.1 Nombre de Electrons
6771
Lithium Métal
3 117
9.2 Rayon d'un Atom
9.2.1 Rayon atomique
176,00 pm174,00 pm
Béryllium Métal
112 265
9.2.4 covalent Radius
192,00 pm187,00 pm
Béryllium Métal
96 260
9.2.6 Van der Waals Radius
216,00 pm221,00 pm
Zinc Métal
139 348
9.3 Poids atomique
164,93 uma174,97 uma
Lithium Métal
6.94 294
9.5 Volume atomique
18,70 cm3 / mol17,78 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
9.6 Numéros atomiques adjacentes
9.6.1 élément précédent
9.6.2 Suivant élément
9.7 Valence Electron Potentiel
47,90 (-eV)50,90 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
9.8 Constante de réseau
357,73 pm350,31 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
10.2 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, 2 π/3
10.3 Lattice C/A Ratio
1,571,59
Béryllium Métal
1.567 1.886
11 Mécanique
11.1 Densité
11.1.1 Densité à la température ambiante
8,79 (g/cm3)9,84 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
11.2.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
8,34 (g/cm3)9,30 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
11.4 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
11.6 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
11.8 Pression de vapeur
11.8.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
11.8.3 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible3,18 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
11.9 Propriétés d'élasticité
11.9.1 Module de cisaillement
26,30 GPa27,20 GPa
Potassium Métal
1.3 222
11.10.1 Modulus Bulk
40,20 GPa47,60 GPa
Césium Métal
1.6 462
11.10.2 Module d'Young
64,80 GPa68,60 GPa
Césium Métal
1.7 528
11.11 Ratio de Poisson
0,230,26
Béryllium Métal
0.032 0.47
11.12 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable, sectile
N / A
12 Magnétique
12.1 Caractéristiques magnétiques
12.1.1 densité
8,809,84
Lithium Métal
0.53 4500
12.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
12.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
12.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
12.2 Propriétés électriques
12.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
12.2.2 Résistivité
814,00 nΩ · m582,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
12.2.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
12.2.4 Electron Affinity
50,00 kJ / mol50,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
13 Thermique
13.1 Chaleur spécifique
0,16 J / (kg K)0,15 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
13.2 Molar Capacité de chaleur
27,15 J/mol·K26,86 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
13.3 Conductivité thermique
16,20 W / m · K16,40 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
13.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
13.5 Dilatation thermique
11,20 µm/(m·K)9,90 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
13.6 Enthalpie
13.6.1 Enthalpie de vaporisation
241,00 kJ / mol355,90 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
13.6.2 Enthalpie de fusion
11,76 kJ / mol18,70 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
13.6.3 Enthalpie de Atomisation
301,00 kJ / mol398,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
13.7 Norme Molar Entropy
75,30 J /mol.K51,00 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1