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Iridium
Iridium

Zirconium
Zirconium



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Iridium
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Zirconium

Iridium vs Zirconium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ir
Zr
1.2 Numéro de groupe
94
Gadolinium Métal
0 17
1.6 Nombre de Période
65
Lithium Métal
2 7
1.9 Bloque
d
d
1.10 famille Element
Transition
Transition
1.11 Numero CAS
74398857440677
Aluminium Métal
7429905 54386242
2.5 Nom Space Group
Fm_ 3m
P63/mmc
2.6 Espace numéro de groupe
225,00194,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 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.
  • Zirconium métallique peut résister aux acides faibles.
  • Zirconium métallique réagit avec l'oxygène et l'azote dans l'atmosphère.
3.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
Smithson Tennant
Martin Heinrich Klaproth
3.3.2 Découverte
En 1803
En 1789
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
2 * 10-7 %5 * 10-6 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.4.3 Abondance Dans Sun
~0.0000002 %~0.000004 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.4.5 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.4.7 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,01 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.4.9 Abondance Dans les océans
Indisponible0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
4.2.4 Abondance Dans les humains
Indisponible0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
5 Usages
5.1 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.
  • Comme ce métal ne pas absorber les neutrons; Il est utilisé dans les centrales nucléaires.
  • Son oxyde est utilisé dans la céramique ultra fortes. Il est également utilisé dans la fabrication de creusets.
5.1.1 utilisations industrielles
Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, munitions Industrie
5.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
5.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Recherche nucléaire, Objectifs de recherche
5.2 Propriétés biologiques
5.2.1 Toxicité
Toxique
N / A
5.2.2 Présent dans le corps humain
5.2.3 In Blood
Indisponible0,01 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
6.1.1 Dans os
Indisponible0,10 ppm
Plutonium Métal
0 170000
7 Physique
7.1 Point de fusion
2 410,00 °C1 852,00 °C
Francium Métal
27 3410
7.3 Point d'ébullition
4 527,00 ° C4 377,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
7.6 Apparence
7.6.1 État physique
Solide
Solide
7.6.2 Couleur
Blanc argenté
Blanc argenté
7.6.3 Lustre
Métallique
Lustré
7.7 Dureté
7.7.1 Dureté Mohs
6,505,00
Césium Métal
0.2 8.5
7.7.3 Dureté Brinell
1 670,00 MPa638,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
7.7.5 Dureté Vickers
1 760,00 MPa820,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
7.9 Vitesse du son
4 825,00 Mme3 800,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
7.11 Propriétés optiques
7.11.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
8.2.2 Réflectivité
78,00 %Indisponible
Molybdène Métal
58 97
8.3 allotropes
8.3.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.3.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.3.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
9 Chimique
9.1 Formule chimique
Ir
Zr
9.2 Isotopes
9.2.1 Isotopes connus
3424
Tennessine Métal
0 38
9.4 Électronégativité
9.4.1 Pauling Electronégativité
2,201,33
Francium Métal
0.7 2.54
9.4.3 Sanderson Electronégativité
Indisponible0,90
Césium Métal
0.22 2.56
9.4.6 Allred Rochow Electronégativité
1,551,22
Césium Métal
0.86 1.82
9.4.8 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
9.5.2 Allen Electronégativité
1,681,32
Césium Métal
0.659 2.7
9.7 Électropositivité
9.7.1 Pauling électropositivité
1,802,67
Or Métal
1.46 3.3
9.8 Energies Ionisation
9.8.1 1er niveau d'énergie
880,00 kJ / mol640,10 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
9.8.3 2ème niveau d'énergie
1 600,00 kJ/mol1 270,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
9.8.5 3ème niveau d'énergie
Indisponible2 218,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
9.8.7 4ème niveau d'énergie
Indisponible3 313,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
9.8.9 5ème niveau d'énergie
Indisponible7 752,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
9.8.11 6ème niveau d'énergie
Indisponible9 500,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
9.8.13 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
9.8.15 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
9.8.17 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
9.8.19 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
9.8.21 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
9.8.23 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
9.8.25 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
9.8.27 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
9.8.29 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
9.8.32 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
9.8.34 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
9.8.36 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
9.8.38 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
9.8.41 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
9.8.43 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
9.8.45 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
9.8.47 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
9.8.49 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
9.8.51 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
9.8.53 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
9.8.55 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
9.9.1 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
9.9.2 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
9.10.1 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
10.2 Equivalent Electrochemical
1,14 g/amp-hr0,85 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
10.6 Fonction Electron travail
4,55 (eV)4,05 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
10.7 Autres propriétés chimiques
Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
Anti corrosion, Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
11 Atomique
11.1 Numéro atomique
7740
Lithium Métal
3 117
11.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d 76s 2
[Kr]4d25s2
11.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Hexagonal Fermer Emballé
11.3.1 réseau cristallin
11.4 Atome
11.4.1 Nombre de Protons
7440
Lithium Métal
3 117
11.5.2 Nombre de Neutrons
11051
Lithium Métal
4 184
11.5.5 Nombre de Electrons
7440
Lithium Métal
3 117
11.7 Rayon d'un Atom
11.7.1 Rayon atomique
136,00 pm160,00 pm
Béryllium Métal
112 265
11.8.1 covalent Radius
141,00 pm175,00 pm
Béryllium Métal
96 260
11.10.1 Van der Waals Radius
202,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
11.12 Poids atomique
192,22 uma91,22 uma
Lithium Métal
6.94 294
11.15 Volume atomique
9,53 cm3 / mol14,10 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
12.2 Numéros atomiques adjacentes
12.2.1 élément précédent
12.2.2 Suivant élément
12.3 Valence Electron Potentiel
140,00 (-eV)80,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
12.4 Constante de réseau
383,90 pm323,20 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
12.6 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
12.7 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,59
Béryllium Métal
1.567 1.886
13 Mécanique
13.1 Densité
13.1.1 Densité à la température ambiante
22,56 (g/cm3)6,52 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
13.3.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
19,00 (g/cm3)5,80 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
13.4 Résistance à la traction
2 000,00 MPa330,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
13.6 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
13.7 Pression de vapeur
13.7.1 Pression de vapeur à 1000 K
IndisponibleIndisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
13.7.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
13.8 Propriétés d'élasticité
13.8.1 Module de cisaillement
210,00 GPa33,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
13.9.1 Modulus Bulk
320,00 GPa91,10 GPa
Césium Métal
1.6 462
14.1.2 Module d'Young
528,00 GPa88,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
14.2 Ratio de Poisson
0,260,34
Béryllium Métal
0.032 0.47
14.4 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile, Malléable
15 Magnétique
15.1 Caractéristiques magnétiques
15.1.1 densité
21,786,51
Lithium Métal
0.53 4500
15.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
15.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
15.1.5 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
15.2 Propriétés électriques
15.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
15.2.2 Résistivité
47,10 nΩ · m421,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
16.1.1 Conductivité électrique
0,19 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
16.2.1 Electron Affinity
151,00 kJ / mol41,10 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
17 Thermique
17.1 Chaleur spécifique
0,13 J / (kg K)0,27 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
17.2 Molar Capacité de chaleur
25,10 J/mol·K25,36 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
17.4 Conductivité thermique
147,00 W / m · K22,60 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
17.6 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
17.8 Dilatation thermique
6,40 µm/(m·K)5,70 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
17.9 Enthalpie
17.9.1 Enthalpie de vaporisation
799,10 kJ / mol581,60 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
17.9.3 Enthalpie de fusion
35,23 kJ / mol20,90 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
17.10.1 Enthalpie de Atomisation
837,00 kJ / mol598,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
17.11 Norme Molar Entropy
35,50 J /mol.K39,00 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1