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Lanthane
Lanthane

Sodium
Sodium



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Lanthane
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Sodium

Lanthane vs Sodium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
La
N / A
1.2 Numéro de groupe
Indisponible1
Gadolinium Métal
0 17
1.4 Nombre de Période
63
Lithium Métal
2 7
1.8 Bloque
f
s
1.9 famille Element
lanthanides
Alcali
1.10 Numero CAS
74399107440235
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.13 Nom Space Group
P63/mmc
Im_ 3m
1.14 Espace numéro de groupe
194,00229,00
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.
  • Dans la chambre de sodium métallique en température est très souple car elle peut être coupée en morceaux avec un couteau à beurre.
  • Le composé le plus courant de sodium est NaCl (sel).
3.3 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Par processus Electrolysis, Exploitation minière
3.4 Histoire
3.4.1 Qui a découvert
Carl Gustaf Mosander
Humphry Davy
3.4.3 Découverte
En 1838
En 1807
3.6 Abondance
3.6.1 Abondance Dans Univers
2 * 10-7 %2 * 10-3 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.6.3 Abondance Dans Sun
~0.0000002 %~0.004 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.6.5 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,55 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.6.7 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %2,30 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.6.9 Abondance Dans les océans
0,00 %1,10 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
3.6.11 Abondance Dans les humains
Indisponible0,14 %
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
  • Dans certains réacteurs nucléaires de sodium est utilisé comme échangeur de chaleur.
  • Composé de métaux de sodium appelé sel (chlorure de sodium) est utilisé dans les aliments.
5.1.1 utilisations industrielles
Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie électrique, Industrie électronique
5.1.3 Utilisations médicales
N / A
Industrie pharmaceutique
5.1.4 Autres utilisations
Alloys, Fabrication Miroir
Alloys
5.2 Propriétés biologiques
5.2.1 Toxicité
faible Toxique
Toxique
5.2.2 Présent dans le corps humain
5.2.3 In Blood
Indisponible1 970,00 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
5.2.4 Dans os
0,08 ppm10 000,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
6 Physique
6.1 Point de fusion
920,00 °C97,72 °C
Francium Métal
27 3410
7.2 Point d'ébullition
3 469,00 ° C883,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
7.4 Apparence
7.4.1 État physique
Solide
Solide
7.4.2 Couleur
Blanc argenté
Blanc argenté
7.4.3 Lustre
N / A
Métallique
7.5 Dureté
7.5.1 Dureté Mohs
2,500,50
Césium Métal
0.2 8.5
7.7.2 Dureté Brinell
350,00 MPa0,69 MPa
Césium Métal
0.14 3490
7.7.4 Dureté Vickers
360,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
7.8 Vitesse du son
2 475,00 Mme3 200,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
7.10 Propriétés optiques
7.10.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
7.10.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
7.11 allotropes
7.11.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
7.12.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
7.12.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
8 Chimique
8.1 Formule chimique
La
N / A
8.2 Isotopes
8.2.1 Isotopes connus
3117
Tennessine Métal
0 38
8.3 Électronégativité
8.3.1 Pauling Electronégativité
1,100,93
Francium Métal
0.7 2.54
9.2.2 Sanderson Electronégativité
Indisponible0,56
Césium Métal
0.22 2.56
9.3.2 Allred Rochow Electronégativité
1,081,01
Césium Métal
0.86 1.82
9.3.3 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible0,91
Césium Métal
0.62 2.48
9.3.5 Allen Electronégativité
Indisponible0,87
Césium Métal
0.659 2.7
9.4 Électropositivité
9.4.1 Pauling électropositivité
2,903,07
Or Métal
1.46 3.3
9.5 Energies Ionisation
9.5.1 1er niveau d'énergie
538,10 kJ / mol495,80 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
9.5.3 2ème niveau d'énergie
1 067,00 kJ/mol4 562,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
9.5.4 3ème niveau d'énergie
1 850,30 kJ/mol6 910,30 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
9.6.2 4ème niveau d'énergie
4 819,00 kJ / mol9 543,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
9.7.2 5ème niveau d'énergie
5 940,00 kJ / mol13 354,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
9.7.4 6ème niveau d'énergie
Indisponible16 613,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
9.7.6 7ème niveau d'énergie
Indisponible20 117,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
9.7.7 8e niveau d'énergie
Indisponible25 496,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
9.7.9 9e niveau d'énergie
Indisponible28 932,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
9.7.10 10ème niveau d'énergie
Indisponible141 362,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
9.7.13 11ème niveau d'énergie
Indisponible159 076,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
9.7.15 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
9.7.17 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
9.7.19 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
9.7.21 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
9.7.23 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
9.7.25 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
9.7.26 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
9.7.28 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
9.7.30 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
9.7.31 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
9.7.33 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
9.7.35 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
9.7.36 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
9.7.38 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
9.7.40 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
9.7.41 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
9.7.43 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
9.7.45 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
9.7.47 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
9.8 Equivalent Electrochemical
1,73 g/amp-hr0,86 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
9.9 Fonction Electron travail
3,50 (eV)2,75 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
9.10 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Stabilité chimique, Corrosion, Inflammabilité, ionisation, Solubilité
10 Atomique
10.1 Numéro atomique
5711
Lithium Métal
3 117
10.2 Configuration de l'électron
[Xe]5d26s2
[Ne] 3s 1
10.3 Structure en cristal
Double Hexagonal Fermer Emballé
Body Centered Cubic
10.3.1 réseau cristallin
10.4 Atome
10.4.1 Nombre de Protons
5711
Lithium Métal
3 117
10.4.4 Nombre de Neutrons
8212
Lithium Métal
4 184
10.4.6 Nombre de Electrons
5711
Lithium Métal
3 117
10.5 Rayon d'un Atom
10.5.1 Rayon atomique
187,00 pm186,00 pm
Béryllium Métal
112 265
10.6.1 covalent Radius
207,00 pm166,00 pm
Béryllium Métal
96 260
10.7.1 Van der Waals Radius
240,00 pm227,00 pm
Zinc Métal
139 348
10.8 Poids atomique
138,91 uma22,99 uma
Lithium Métal
6.94 294
11.2 Volume atomique
20,73 cm3 / mol23,70 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
11.6 Numéros atomiques adjacentes
11.6.1 élément précédent
11.6.2 Suivant élément
11.7 Valence Electron Potentiel
40,71 (-eV)14,10 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
11.8 Constante de réseau
377,20 pm429,06 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
11.9 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
11.10 Lattice C/A Ratio
1,62Indisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
12 Mécanique
12.1 Densité
12.1.1 Densité à la température ambiante
6,16 (g/cm3)0,97 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
12.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
5,94 (g/cm3)0,93 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
12.3 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
12.4 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
12.5 Pression de vapeur
12.5.1 Pression de vapeur à 1000 K
IndisponibleIndisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
12.6.1 Pression de vapeur à 2000 K
0,98 (Pa)Indisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
12.8 Propriétés d'élasticité
12.8.1 Module de cisaillement
14,30 GPa3,30 GPa
Potassium Métal
1.3 222
12.8.2 Modulus Bulk
27,90 GPa6,30 GPa
Césium Métal
1.6 462
12.10.1 Module d'Young
36,60 GPa10,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
12.12 Ratio de Poisson
0,28Indisponible
Béryllium Métal
0.032 0.47
13.2 Autres propriétés mécaniques
Ductile
N / A
14 Magnétique
14.1 Caractéristiques magnétiques
14.1.1 densité
6,170,97
Lithium Métal
0.53 4500
14.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
14.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
14.1.5 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
14.2 Propriétés électriques
14.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
14.2.2 Résistivité
615,00 nΩ · m47,70 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
14.3.1 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,21 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
14.4.1 Electron Affinity
48,00 kJ / mol52,80 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
15 Thermique
15.1 Chaleur spécifique
0,19 J / (kg K)1,23 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
15.2 Molar Capacité de chaleur
27,11 J/mol·K28,23 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
15.4 Conductivité thermique
13,40 W / m · K142,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
15.5 Température critique
Indisponible2 573,00 K
Ytterbium Métal
26.3 3223
15.6 Dilatation thermique
12,10 µm/(m·K)71,00 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
15.7 Enthalpie
15.7.1 Enthalpie de vaporisation
399,60 kJ / mol89,04 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
15.8.1 Enthalpie de fusion
6,20 kJ / mol2,59 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
16.1.2 Enthalpie de Atomisation
431,00 kJ / mol108,40 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
16.2 Norme Molar Entropy
56,90 J /mol.K51,30 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1