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Lanthane
Lanthane

Lutécium
Lutécium



ADD
Compare
X
Lanthane
X
Lutécium

Lanthane vs Lutécium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
La
Lu
1.2 Numéro de groupe
IndisponibleIndisponible
Gadolinium Métal
0 17
1.4 Nombre de Période
66
Lithium Métal
2 7
1.6 Bloque
f
f
1.7 famille Element
lanthanides
lanthanides
1.8 Numero CAS
74399107439943
Aluminium Métal
7429905 54386242
2.3 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
2.4 Espace numéro de groupe
194,00194,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 Tous les faits
  • Lanthane métal est très malléable, ductile et sécable.
  • En cas d'exposition à lanthane d'air en métal oxyde rapidement.
  • la poussière de métal de l'élément lutécium est très explosif.
  • Lutécium métal est résistance à la corrosion et agit stable dans l'air.
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
Carl Gustaf Mosander
Georges Urbain and Carl Auer von Welsbach
3.3.2 Découverte
En 1838
En 1906
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
2 * 10-7 %1 * 10-8 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
4.2.2 Abondance Dans Sun
~0.0000002 %~0.0000001 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
4.2.4 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
4.3.3 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
4.4.2 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
4.5.2 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
5 Usages
5.1 Utilisations et avantages
Il n'a pas d'utilisation commerciale, mais ses alliages sont en forte demande
  • Lutécium métal est utilisé en dehors de la recherche. Il a des utilisations commerciales comme catalyseur industriel pour le craquage des raffineries de pétrole d'hydrocarbures.
5.1.1 utilisations industrielles
Industrie électrique, Industrie électronique
N / A
5.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
5.1.3 Autres utilisations
Alloys, Fabrication Miroir
Alloys
5.2 Propriétés biologiques
5.2.1 Toxicité
faible Toxique
faible Toxique
5.2.2 Présent dans le corps humain
5.2.3 In Blood
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 1970
5.3.4 Dans os
0,08 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
6 Physique
6.1 Point de fusion
920,00 °C1 652,00 °C
Francium Métal
27 3410
6.2 Point d'ébullition
3 469,00 ° C3 402,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
6.3 Apparence
6.3.1 État physique
Solide
Solide
6.3.2 Couleur
Blanc argenté
Blanc argenté
6.3.3 Lustre
N / A
Métallique
6.4 Dureté
6.4.1 Dureté Mohs
2,50Indisponible
Césium Métal
0.2 8.5
6.4.6 Dureté Brinell
350,00 MPa893,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
6.4.11 Dureté Vickers
360,00 MPa1 160,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
6.5 Vitesse du son
2 475,00 MmeIndisponible
Thallium Métal
818 16200
6.6 Propriétés optiques
6.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
6.6.4 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
6.7 allotropes
6.7.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.7.3 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.7.4 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
7 Chimique
7.1 Formule chimique
La
Lu
7.2 Isotopes
7.2.1 Isotopes connus
3135
Tennessine Métal
0 38
7.3 Électronégativité
7.3.1 Pauling Electronégativité
1,101,27
Francium Métal
0.7 2.54
7.3.5 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.22 2.56
7.3.8 Allred Rochow Electronégativité
1,081,14
Césium Métal
0.86 1.82
7.3.13 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
7.3.16 Allen Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.659 2.7
7.4 Électropositivité
7.4.1 Pauling électropositivité
2,902,73
Or Métal
1.46 3.3
7.5 Energies Ionisation
7.5.1 1er niveau d'énergie
538,10 kJ / mol523,50 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
7.6.1 2ème niveau d'énergie
1 067,00 kJ/mol1 340,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
7.6.4 3ème niveau d'énergie
1 850,30 kJ/mol2 022,30 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
7.7.2 4ème niveau d'énergie
4 819,00 kJ / mol4 370,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
8.2.1 5ème niveau d'énergie
5 940,00 kJ / mol6 445,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
8.4.1 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
8.6.1 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
9.1.1 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
9.1.2 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
9.4.2 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
9.5.3 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
9.5.5 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
9.5.8 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
9.7.2 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
9.8.1 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
9.8.3 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
9.11.1 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
9.12.1 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
9.15.1 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
10.3.1 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
10.3.2 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
10.4.2 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
10.4.3 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
10.7.1 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
11.1.2 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
11.2.1 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
11.3.3 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
11.3.5 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
11.4.1 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
11.6.1 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
11.8 Equivalent Electrochemical
1,73 g/amp-hr2,18 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
11.9 Fonction Electron travail
3,50 (eV)3,30 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
11.11 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
12 Atomique
12.1 Numéro atomique
5771
Lithium Métal
3 117
12.3 Configuration de l'électron
[Xe]5d26s2
[Xe]6s24f145d1
12.4 Structure en cristal
Double Hexagonal Fermer Emballé
Hexagonal Fermer Emballé
12.4.1 réseau cristallin
12.5 Atome
12.5.1 Nombre de Protons
5771
Lithium Métal
3 117
13.1.5 Nombre de Neutrons
82104
Lithium Métal
4 184
13.1.7 Nombre de Electrons
5771
Lithium Métal
3 117
13.5 Rayon d'un Atom
13.5.1 Rayon atomique
187,00 pm174,00 pm
Béryllium Métal
112 265
14.1.3 covalent Radius
207,00 pm187,00 pm
Béryllium Métal
96 260
14.1.6 Van der Waals Radius
240,00 pm221,00 pm
Zinc Métal
139 348
14.2 Poids atomique
138,91 uma174,97 uma
Lithium Métal
6.94 294
15.2 Volume atomique
20,73 cm3 / mol17,78 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
15.4 Numéros atomiques adjacentes
15.4.1 élément précédent
15.4.2 Suivant élément
15.5 Valence Electron Potentiel
40,71 (-eV)50,90 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
15.7 Constante de réseau
377,20 pm350,31 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
15.8 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, 2 π/3
15.9 Lattice C/A Ratio
1,621,59
Béryllium Métal
1.567 1.886
16 Mécanique
16.1 Densité
16.1.1 Densité à la température ambiante
6,16 (g/cm3)9,84 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
17.1.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
5,94 (g/cm3)9,30 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
17.4 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
17.6 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
17.8 Pression de vapeur
17.8.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
17.9.1 Pression de vapeur à 2000 K
0,98 (Pa)3,18 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
17.12 Propriétés d'élasticité
17.12.1 Module de cisaillement
14,30 GPa27,20 GPa
Potassium Métal
1.3 222
17.13.2 Modulus Bulk
27,90 GPa47,60 GPa
Césium Métal
1.6 462
17.13.3 Module d'Young
36,60 GPa68,60 GPa
Césium Métal
1.7 528
17.14 Ratio de Poisson
0,280,26
Béryllium Métal
0.032 0.47
17.16 Autres propriétés mécaniques
Ductile
N / A
18 Magnétique
18.1 Caractéristiques magnétiques
18.1.1 densité
6,179,84
Lithium Métal
0.53 4500
18.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
18.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
18.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
18.2 Propriétés électriques
18.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
18.2.2 Résistivité
615,00 nΩ · m582,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
18.2.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
18.2.4 Electron Affinity
48,00 kJ / mol50,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
19 Thermique
19.1 Chaleur spécifique
0,19 J / (kg K)0,15 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
19.2 Molar Capacité de chaleur
27,11 J/mol·K26,86 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
19.3 Conductivité thermique
13,40 W / m · K16,40 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
19.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
19.5 Dilatation thermique
12,10 µm/(m·K)9,90 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
19.6 Enthalpie
19.6.1 Enthalpie de vaporisation
399,60 kJ / mol355,90 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
19.6.2 Enthalpie de fusion
6,20 kJ / mol18,70 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
19.6.3 Enthalpie de Atomisation
431,00 kJ / mol398,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
19.7 Norme Molar Entropy
56,90 J /mol.K51,00 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1