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Iridium
Iridium

Manganèse
Manganèse



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X
Iridium
X
Manganèse

Iridium vs Manganèse

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ir
Mn
1.2 Numéro de groupe
97
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
64
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
d
d
1.5 famille Element
Transition
Transition
1.6 Numero CAS
74398857439965
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Fm_ 3m
I_ 43m
1.8 Espace numéro de groupe
225,00217,00
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.
  • Le manganèse est un oligo-élément essentiel dans toutes les formes de vie.
  • Manganèse métallique oxydent très facilement, mais il ne fusionne pas facilement.
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
Smithson Tennant
Johann Gottlieb Gahn
2.3.2 Découverte
En 1803
En 1774
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
2 * 10-7 %8 * 10-4 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000002 %~0.001 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,27 %
Or Métal
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,11 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
Indisponible0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
Indisponible0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 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.
This metal is very brittle hence it mostly not used as a pure metal, but its alloys are very useful alloy
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
Toxique
Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
Indisponible0,08 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
3.2.4 Dans os
Indisponible100,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
2 410,00 °C1 245,00 °C
Francium Métal
27 3410
4.2 Point d'ébullition
4 527,00 ° C1 962,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Argent
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
6,506,00
Césium Métal
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
1 670,00 MPa196,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
1 760,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
4.5 Vitesse du son
4 825,00 Mme5 150,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
78,00 %Indisponible
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
Ir
Mn
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3421
Tennessine Métal
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
2,201,55
Francium Métal
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
Indisponible2,20
Césium Métal
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,551,60
Césium Métal
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,681,75
Césium Métal
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
1,802,45
Or Métal
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
880,00 kJ / mol717,30 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 600,00 kJ/mol1 509,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
Indisponible3 248,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
Indisponible4 940,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
Indisponible6 990,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
Indisponible9 220,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
Indisponible11 500,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
Indisponible18 770,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
Indisponible21 400,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
Indisponible23 960,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
Indisponible27 590,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
Indisponible30 330,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
Indisponible33 150,00 kJ / mol
Molybdène Métal
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
Indisponible38 880,00 kJ / mol
Molybdène Métal
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
Indisponible41 987,00 kJ / mol
Cuivre
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
Indisponible109 480,00 kJ / mol
Fer Métal
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
Indisponible118 100,00 kJ / mol
Cobalt Métal
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
Indisponible127 100,00 kJ / mol
Nickel Métal
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
Indisponible138 600,00 kJ/mol
Cuivre Métal
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
Indisponible148 500,00 kJ / mol
Molybdène Métal
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
Indisponible158 600,00 kJ / mol
Molybdène Métal
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
Indisponible172 500,00 kJ / mol
Molybdène Métal
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
Indisponible181 380,00 kJ / mol
Molybdène Métal
98420 198800
5.5.24 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
5.5.25 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
5.5.26 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
5.5.27 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
5.5.28 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
5.5.29 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
5.5.30 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
5.6 Equivalent Electrochemical
1,14 g/amp-hr0,29 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,55 (eV)4,10 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
ionisation, isotopes radioactifs
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
7725
Lithium Métal
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d 76s 2
[Ar]3d54s2
6.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Body Centered Cubic
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
7425
Lithium Métal
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
11030
Lithium Métal
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
7425
Lithium Métal
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
136,00 pm127,00 pm
Béryllium Métal
112 265
6.5.2 covalent Radius
141,00 pm139,00 pm
Béryllium Métal
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
202,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
6.6 Poids atomique
192,22 uma54,94 uma
Lithium Métal
6.94 294
6.7 Volume atomique
9,53 cm3 / mol1,39 cm3 / mol
Palladium
1.39 71.07
6.8 Numéros atomiques adjacentes
6.8.1 élément précédent
6.8.2 Suivant élément
6.9 Valence Electron Potentiel
140,00 (-eV)220,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
6.10 Constante de réseau
383,90 pm891,25 pm
Béryllium Métal
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 Métal
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
22,56 (g/cm3)7,21 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
19,00 (g/cm3)5,95 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
2 000,00 MPaIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
7.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
7.4 Pression de vapeur
7.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)Indisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
210,00 GPaIndisponible
Potassium Métal
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
320,00 GPa120,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
528,00 GPa198,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,26Indisponible
Béryllium Métal
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
N / A
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
21,787,21
Lithium Métal
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
8.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
8.2.2 Résistivité
47,10 nΩ · m1,44 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,19 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
151,00 kJ / mol0,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,13 J / (kg K)0,48 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
25,10 J/mol·K26,32 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
147,00 W / m · K7,81 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
6,40 µm/(m·K)21,70 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
799,10 kJ / mol219,70 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
35,23 kJ / mol14,64 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
837,00 kJ / mol280,30 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
35,50 J /mol.K32,00 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1