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Lanthane
Lanthane

Américium
Américium



ADD
Compare
X
Lanthane
X
Américium

Lanthane vs Américium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
La
Am
1.2 Numéro de groupe
IndisponibleIndisponible
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
67
Lithium
2 7
1.4 Bloque
f
f
1.5 famille Element
lanthanides
actinides
1.6 Numero CAS
74399107440359
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
194,00194,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • Lanthane métal est très malléable, ductile et sécable.
  • En cas d'exposition à lanthane d'air en métal oxyde rapidement.
  • Américium métallique est produit en bombardant Plutonium avec Neutrons.
  • Américium métallique a été découvert comme un sous-produit tout en testant une bombe atomique (Projet Manhattan).
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Obtenu par Bombardement Plutonium avec Neutrons
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Carl Gustaf Mosander
Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan, Albert Ghiorso
2.3.2 Découverte
En 1838
En 1944
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
2 * 10-7 %Indisponible
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000002 %~-9999 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %Indisponible
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %Indisponible
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %Indisponible
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
Il n'a pas d'utilisation commerciale, mais ses alliages sont en forte demande
  • métal américium est utilisé dans les alarmes de détection de fumée.
  • À l'avenir, ce métal a un potentiel pour être utilisé dans les batteries de vaisseaux spatiaux.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie électrique, Industrie électronique
N / A
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys, Fabrication Miroir
Alloys, Recherche nucléaire, Objectifs de recherche
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
faible Toxique
Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
Indisponible0,00 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
0,08 ppm0,00 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
920,00 °C994,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
3 469,00 ° C2 607,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Blanc argenté
4.3.3 Lustre
N / A
N / A
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
2,50Indisponible
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
350,00 MPaIndisponible
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
360,00 MPaIndisponible
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
2 475,00 MmeIndisponible
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
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
La
Am
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3116
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,101,30
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,081,20
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,902,70
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
538,10 kJ / mol578,00 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 067,00 kJ/mol1 158,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
1 850,30 kJ/mol2 132,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
4 819,00 kJ / mol3 493,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
5 940,00 kJ / molIndisponible
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
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
1,73 g/amp-hr3,02 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
3,50 (eV)Indisponible
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
5795
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Xe]5d26s2
[Rn]5f77s2
6.3 Structure en cristal
Double Hexagonal Fermer Emballé
Double Hexagonal Fermer Emballé
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
5795
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
82148
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
5795
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
187,00 pm173,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
207,00 pm180,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
240,00 pm244,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
138,91 uma243,00 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
20,73 cm3 / mol17,86 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
40,71 (-eV)44,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
377,20 pm346,81 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, 2 π/3
6.12 Lattice C/A Ratio
1,62Indisponible
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
6,16 (g/cm3)12,00 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
5,94 (g/cm3)Indisponible
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
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
Indisponible0,00 (Pa)
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,98 (Pa)Indisponible
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
14,30 GPaIndisponible
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
27,90 GPaIndisponible
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
36,60 GPaIndisponible
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,28Indisponible
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile
N / A
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
6,1713,67
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
Inconnu
8.2.2 Résistivité
615,00 nΩ · m0,69 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
48,00 kJ / molIndisponible
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,19 J / (kg K)0,11 J / (kg K)
Palladium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
27,11 J/mol·K62,70 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
13,40 W / m · K10,00 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
12,10 µm/(m·K)Indisponible
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
399,60 kJ / molIndisponible
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
6,20 kJ / mol14,39 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
431,00 kJ / mol268,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
56,90 J /mol.KIndisponible
Béryllium
9.5 198.1