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Iridium
Iridium

Gadolinium
Gadolinium



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Compare
X
Iridium
X
Gadolinium

Iridium vs Gadolinium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ir
Gd
1.2 Numéro de groupe
90
Sodium
0 17
1.3 Nombre de Période
66
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
d
f
1.6 famille Element
Transition
lanthanides
1.7 Numero CAS
74398857440542
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.8 Nom Space Group
Fm_ 3m
P63/mmc
1.9 Espace numéro de groupe
225,00194,00
Plutonium Métal
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • élément Iridium se produit en alliages naturels de platine et osmium.
  • Elément iridium est connu comme étant le plus métal résistant à la corrosion.
  • 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.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Smithson Tennant
Jean Charles Galissard de Marignac
2.3.2 Découverte
En 1803
En 1880
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
2 * 10-7 %2 * 10-7 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.1.3 Abondance Dans Sun
~0.0000002 %~0.0000002 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.1.6 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.5.1 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.5.4 Abondance Dans les océans
Indisponible0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
3.6.2 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
4 Usages
4.1 Utilisations et avantages
  • Iridium a un propriétés anti-corrosion et il est utilisé en alliage spécial avec Osmium métal et que l'alliage est utilisé dans les pointes de stylo et les roulements de la boussole.
Ses alliages sont également utilisés dans la fabrication des aimants, des composants électroniques et des données devices.
4.1.1 utilisations industrielles
Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie électrique, Industrie électronique
4.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
4.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
4.2 Propriétés biologiques
4.2.1 Toxicité
Toxique
non toxique
4.2.2 Présent dans le corps humain
4.2.3 In Blood
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 1970
4.3.3 Dans os
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
5 Physique
5.1 Point de fusion
2 410,00 °C1 311,00 °C
Francium Métal
27 3410
5.2 Point d'ébullition
4 527,00 ° C3 233,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
5.4 Apparence
5.4.1 État physique
Solide
Solide
5.4.2 Couleur
Blanc argenté
Blanc argenté
5.4.3 Lustre
Métallique
Métallique
5.5 Dureté
5.5.1 Dureté Mohs
6,50Indisponible
Césium Métal
0.2 8.5
5.6.1 Dureté Brinell
1 670,00 MPaIndisponible
Césium Métal
0.14 3490
5.6.4 Dureté Vickers
1 760,00 MPa510,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
5.9 Vitesse du son
4 825,00 Mme2 680,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
5.11 Propriétés optiques
5.11.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
5.13.1 Réflectivité
78,00 %Indisponible
Molybdène Métal
58 97
6.2 allotropes
6.2.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.2.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.2.4 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
7 Chimique
7.1 Formule chimique
Ir
Gd
7.2 Isotopes
7.2.1 Isotopes connus
3426
Tennessine Métal
0 38
7.3 Électronégativité
7.3.2 Pauling Electronégativité
2,201,20
Francium Métal
0.7 2.54
7.3.4 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.22 2.56
7.6.1 Allred Rochow Electronégativité
1,551,11
Césium Métal
0.86 1.82
7.8.2 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
8.1.1 Allen Electronégativité
1,68Indisponible
Césium Métal
0.659 2.7
8.6 Électropositivité
8.6.1 Pauling électropositivité
1,802,80
Or Métal
1.46 3.3
8.7 Energies Ionisation
8.7.1 1er niveau d'énergie
880,00 kJ / mol593,40 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
8.7.4 2ème niveau d'énergie
1 600,00 kJ/mol1 170,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
8.7.7 3ème niveau d'énergie
Indisponible1 990,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
8.8.2 4ème niveau d'énergie
Indisponible4 250,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
8.9.2 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
9.1.2 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
9.2.3 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
9.3.1 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
9.3.3 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
9.6.3 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
9.7.2 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
10.1.2 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
10.1.4 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
11.1.1 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
11.3.1 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
11.4.1 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
11.6.1 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
11.6.3 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
11.8.2 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
11.9.1 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
11.9.3 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
11.10.2 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
11.10.4 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
11.10.6 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
11.11.1 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
11.11.2 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
12.1.3 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
12.1.6 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
12.2.2 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
12.3.3 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
12.4 Equivalent Electrochemical
1,14 g/amp-hr1,96 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
12.5 Fonction Electron travail
4,55 (eV)3,10 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
12.6 Autres propriétés chimiques
Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
Corrosion, Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs
13 Atomique
13.1 Numéro atomique
7764
Lithium Métal
3 117
14.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d 76s 2
[Xe]4f75d16s2
14.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Hexagonal Fermer Emballé
14.3.1 réseau cristallin
14.4 Atome
14.4.1 Nombre de Protons
7464
Lithium Métal
3 117
14.5.1 Nombre de Neutrons
11093
Lithium Métal
4 184
14.6.1 Nombre de Electrons
7464
Lithium Métal
3 117
14.9 Rayon d'un Atom
14.9.1 Rayon atomique
136,00 pm180,00 pm
Béryllium Métal
112 265
14.9.2 covalent Radius
141,00 pm196,00 pm
Béryllium Métal
96 260
14.10.2 Van der Waals Radius
202,00 pm237,00 pm
Zinc Métal
139 348
14.11 Poids atomique
192,22 uma47,87 uma
Lithium Métal
6.94 294
14.12 Volume atomique
9,53 cm3 / mol19,90 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
14.13 Numéros atomiques adjacentes
14.13.1 élément précédent
14.13.2 Suivant élément
14.14 Valence Electron Potentiel
140,00 (-eV)46,10 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
14.16 Constante de réseau
383,90 pm363,60 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
14.17 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
14.18 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,59
Béryllium Métal
1.567 1.886
15 Mécanique
15.1 Densité
15.1.1 Densité à la température ambiante
22,56 (g/cm3)7,90 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
15.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
19,00 (g/cm3)7,40 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
15.2 Résistance à la traction
2 000,00 MPaIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
15.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
15.4 Pression de vapeur
15.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
15.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)7,39 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
15.5 Propriétés d'élasticité
15.5.1 Module de cisaillement
210,00 GPa21,80 GPa
Potassium Métal
1.3 222
15.5.2 Modulus Bulk
320,00 GPa37,90 GPa
Césium Métal
1.6 462
15.5.3 Module d'Young
528,00 GPa54,80 GPa
Césium Métal
1.7 528
15.6 Ratio de Poisson
0,260,26
Béryllium Métal
0.032 0.47
15.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile, Malléable
16 Magnétique
16.1 Caractéristiques magnétiques
16.1.1 densité
21,787,90
Lithium Métal
0.53 4500
16.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Ferromagnétique
16.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
16.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
16.2 Propriétés électriques
16.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
16.2.2 Résistivité
47,10 nΩ · m1,31 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
16.2.3 Conductivité électrique
0,19 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
16.2.4 Electron Affinity
151,00 kJ / mol50,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
17 Thermique
17.1 Chaleur spécifique
0,13 J / (kg K)0,23 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
17.2 Molar Capacité de chaleur
25,10 J/mol·K37,03 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
17.3 Conductivité thermique
147,00 W / m · K10,60 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
17.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
17.5 Dilatation thermique
6,40 µm/(m·K)9,40 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
17.6 Enthalpie
17.6.1 Enthalpie de vaporisation
799,10 kJ / mol359,40 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
17.6.2 Enthalpie de fusion
35,23 kJ / mol10,05 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
17.6.3 Enthalpie de Atomisation
837,00 kJ / mol352,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
17.7 Norme Molar Entropy
35,50 J /mol.K68,10 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1