×

Iridium
Iridium

Titane
Titane



ADD
Compare
X
Iridium
X
Titane

Iridium vs Titane

Add ⊕
1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ir
Ti
1.2 Numéro de groupe
94
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
64
Lithium
2 7
1.4 Bloque
d
d
1.5 famille Element
Transition
Transition
1.6 Numero CAS
74398857440326
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Fm_ 3m
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
225,00194,00
Plutonium
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 seul métal qui brûle dans l'azote est en titane.
  • Le titane est également connu comme un métal résistant à la corrosion.
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
W. Gregor & J. Berzelius
2.3.2 Découverte
En 1803
En 1791
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
2 * 10-7 %3 * 10-4 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000002 %~0.0004 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,05 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,66 %
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
Indisponible0,00 %
Protactinium
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium
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.
  • Ses alliages sont utilisés dans les vaisseaux spatiaux, des avions et de l'industrie des munitions.
  • Ses tubes sont utilisés dans les usines de distillation, sous-marins, les coques de gros navires, etc.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
Dentisterie, Instruments chirurgicaux Manufacturing
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
Toxique
non toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
Indisponible0,05 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
IndisponibleIndisponible
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
2 410,00 °C1 660,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
4 527,00 ° C3 287,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Argenté Gray-Blanc
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
6,506,00
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
1 670,00 MPa716,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
1 760,00 MPa830,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
4 825,00 Mme5 090,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
78,00 %Indisponible
Molybdène
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
Ti
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3423
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
2,201,54
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
Indisponible1,09
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,551,32
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,681,38
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
1,802,46
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
880,00 kJ / mol658,80 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 600,00 kJ/mol1 309,80 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
Indisponible2 652,50 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
Indisponible4 174,60 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
Indisponible9 581,00 kJ / mol
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
Indisponible11 533,00 kJ / mol
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
Indisponible13 590,00 kJ / mol
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
Indisponible16 440,00 kJ / mol
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
Indisponible18 530,00 kJ / mol
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
Indisponible20 833,00 kJ / mol
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
Indisponible25 575,00 kJ / mol
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
Indisponible28 125,00 kJ / mol
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
Indisponible76 015,00 kJ / mol
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
Indisponible83 280,00 kJ / mol
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
Indisponible90 880,00 kJ / mol
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
Indisponible100 700,00 kJ / mol
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
Indisponible109 100,00 kJ / mol
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
Indisponible117 800,00 kJ / mol
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
Indisponible129 900,00 kJ/mol
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
Indisponible137 530,00 kJ / mol
Molybdène
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
98420 198800
5.5.24 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
104400 195200
5.5.25 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
121900 121900
5.5.26 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
127700 127700
5.5.27 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
133800 133800
5.5.28 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
139800 139800
5.5.29 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
148100 148100
5.5.30 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
154500 154500
5.6 Equivalent Electrochemical
1,14 g/amp-hr0,45 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,55 (eV)4,33 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
Stabilité chimique, ionisation
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
7722
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d 76s 2
[Ar]3d24s2
6.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Hexagonal Fermer Emballé
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
7422
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
11026
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
7422
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
136,00 pm147,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
141,00 pm160,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
202,00 pm200,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
192,22 uma47,87 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
9,53 cm3 / mol10,64 cm3 / mol
Manganèse
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)95,20 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
383,90 pm295,08 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
6.12 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
22,56 (g/cm3)4,51 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
19,00 (g/cm3)4,11 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
2 000,00 MPa434,00 MPa
Indium
2.5 11000
7.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure
0.001526 0.001526
7.4 Pression de vapeur
7.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
IndisponibleIndisponible
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)0,98 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
210,00 GPa44,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
320,00 GPa110,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
528,00 GPa116,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,260,32
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
21,784,51
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
8.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Conducteur
Mauvais conducteur
8.2.2 Résistivité
47,10 nΩ · m420,00 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,19 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
151,00 kJ / mol7,60 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,13 J / (kg K)0,52 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
25,10 J/mol·K25,06 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
147,00 W / m · K21,90 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
6,40 µm/(m·K)8,60 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
799,10 kJ / mol429,00 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
35,23 kJ / mol15,48 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
837,00 kJ / mol468,60 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
35,50 J /mol.K27,30 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1