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Iridium
Iridium

Osmium
Osmium



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Iridium
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Osmium

Iridium vs Osmium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ir
Os
1.2 Numéro de groupe
98
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
66
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
d
d
1.5 famille Element
Transition
Transition
1.6 Numero CAS
74398857440042
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.10 Nom Space Group
Fm_ 3m
P63/mmc
1.12 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.
  • Osmium métal n'oxyder pas dans l'air, sauf si elle est chauffée.
  • Mais si elle den chauffée il forme le tétroxyde d'osmium, qui est très toxique.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé un sous-produit, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Smithson Tennant
Smithson Tennant
2.3.2 Découverte
En 1803
En 1803
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
2 * 10-7 %3 * 10-7 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000002 %~0.0000002 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.4.4 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.4.5 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.4.8 Abondance Dans les océans
IndisponibleIndisponible
Protactinium Métal
2E-23 1.1
3.4.9 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.
Son a des utilisations très limitées et ses alliages sont très difficiles et sont utilisés dans la fabrication de pointes de stylos, des pivots, des aiguilles et des contacts électriques.
4.1.1 utilisations industrielles
Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, 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
Extrêmement toxique
4.2.2 Présent dans le corps humain
4.2.3 In Blood
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 1970
4.2.5 Dans os
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
6 Physique
6.1 Point de fusion
2 410,00 °C3 045,00 °C
Francium Métal
27 3410
6.2 Point d'ébullition
4 527,00 ° C5 027,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
7.2 Apparence
7.2.1 État physique
Solide
Solide
7.2.2 Couleur
Blanc argenté
Silvery bleuâtre-Gray
7.2.3 Lustre
Métallique
Métallique
7.3 Dureté
7.3.1 Dureté Mohs
6,507,00
Césium Métal
0.2 8.5
7.4.1 Dureté Brinell
1 670,00 MPa3 490,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
7.6.2 Dureté Vickers
1 760,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
7.7 Vitesse du son
4 825,00 Mme4 940,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
7.8 Propriétés optiques
7.8.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
7.9.1 Réflectivité
78,00 %Indisponible
Molybdène Métal
58 97
7.10 allotropes
7.10.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
7.10.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
7.10.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
8 Chimique
8.1 Formule chimique
Ir
Os
8.2 Isotopes
8.2.1 Isotopes connus
3435
Tennessine Métal
0 38
8.4 Électronégativité
8.4.1 Pauling Electronégativité
2,202,20
Francium Métal
0.7 2.54
9.2.2 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.22 2.56
9.3.2 Allred Rochow Electronégativité
1,551,52
Césium Métal
0.86 1.82
9.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
9.3.6 Allen Electronégativité
1,681,65
Césium Métal
0.659 2.7
9.4 Électropositivité
9.4.1 Pauling électropositivité
1,801,80
Or Métal
1.46 3.3
9.5 Energies Ionisation
9.5.1 1er niveau d'énergie
880,00 kJ / mol840,00 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
9.5.3 2ème niveau d'énergie
1 600,00 kJ/mol1 309,80 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
9.6.2 3ème niveau d'énergie
Indisponible1 600,00 kJ/mol
Étain
1600 34230
9.7.2 4ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Thorium Métal
2780 37066
9.7.4 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
9.7.6 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
9.7.8 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
9.7.9 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
9.7.11 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
9.7.13 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
9.7.15 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
9.7.18 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
9.7.20 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
9.7.22 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
9.7.24 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
9.7.26 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
9.7.28 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
9.7.29 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
9.7.31 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
9.7.33 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
9.7.35 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
9.7.37 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
9.7.38 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
9.7.40 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
9.7.42 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
9.7.44 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
9.7.46 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
9.7.48 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
9.7.50 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
9.7.52 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
9.8 Equivalent Electrochemical
1,14 g/amp-hr1,77 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
9.9 Fonction Electron travail
4,55 (eV)4,83 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
9.10 Autres propriétés chimiques
Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
Stabilité chimique, ionisation, Solubilité
10 Atomique
10.1 Numéro atomique
7776
Lithium Métal
3 117
10.3 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d 76s 2
[Xe]4f145d66s2
10.4 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Hexagonal Fermer Emballé
10.4.1 réseau cristallin
10.5 Atome
10.5.1 Nombre de Protons
7476
Lithium Métal
3 117
10.6.1 Nombre de Neutrons
110114
Lithium Métal
4 184
11.1.1 Nombre de Electrons
7476
Lithium Métal
3 117
11.3 Rayon d'un Atom
11.3.1 Rayon atomique
136,00 pm133,80 pm
Béryllium Métal
112 265
11.5.2 covalent Radius
141,00 pmIndisponible
Béryllium Métal
96 260
11.5.4 Van der Waals Radius
202,00 pm216,00 pm
Zinc Métal
139 348
11.6 Poids atomique
192,22 uma190,23 uma
Lithium Métal
6.94 294
11.7 Volume atomique
9,53 cm3 / mol8,49 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
11.9 Numéros atomiques adjacentes
11.9.1 élément précédent
11.9.2 Suivant élément
11.10 Valence Electron Potentiel
140,00 (-eV)91,40 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
11.11 Constante de réseau
383,90 pm273,44 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
11.13 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
11.14 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,58
Béryllium Métal
1.567 1.886
12 Mécanique
12.1 Densité
12.1.1 Densité à la température ambiante
22,56 (g/cm3)22,59 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
12.2.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
19,00 (g/cm3)20,00 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
12.5 Résistance à la traction
2 000,00 MPa1 000,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
12.7 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
12.10 Pression de vapeur
12.10.1 Pression de vapeur à 1000 K
IndisponibleIndisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
13.1.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
13.2 Propriétés d'élasticité
13.2.1 Module de cisaillement
210,00 GPa222,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
13.2.2 Modulus Bulk
320,00 GPa462,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
13.3.1 Module d'Young
528,00 GPaIndisponible
Césium Métal
1.7 528
13.6 Ratio de Poisson
0,260,25
Béryllium Métal
0.032 0.47
13.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile
14 Magnétique
14.1 Caractéristiques magnétiques
14.1.1 densité
21,7822,57
Lithium Métal
0.53 4500
14.2.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
14.2.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
14.2.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
14.3 Propriétés électriques
14.3.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
14.3.2 Résistivité
47,10 nΩ · m81,20 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
14.3.4 Conductivité électrique
0,19 106/cm Ω0,11 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
14.4.1 Electron Affinity
151,00 kJ / mol106,10 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
16 Thermique
16.1 Chaleur spécifique
0,13 J / (kg K)0,13 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
16.2 Molar Capacité de chaleur
25,10 J/mol·K24,70 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
16.3 Conductivité thermique
147,00 W / m · K87,60 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
16.5 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
16.6 Dilatation thermique
6,40 µm/(m·K)5,10 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
16.7 Enthalpie
16.7.1 Enthalpie de vaporisation
799,10 kJ / mol627,60 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
17.1.1 Enthalpie de fusion
35,23 kJ / mol29,30 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
17.2.1 Enthalpie de Atomisation
837,00 kJ / mol669,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
17.4 Norme Molar Entropy
35,50 J /mol.K32,60 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1