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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Li
Cr
1.2 Numéro de groupe
16
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
24
Sodium
2 7
1.4 Bloque
s
d
1.5 famille Element
Alcali
Transition
1.6 Numero CAS
74399327440473
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Im_ 3m
Im_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
229,00229,00
Plutonium Métal
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • La capacité thermique de lithium est très élevé.
  • métal inflammable et très explosif au lithium, par conséquent, il doit être stocké correctement.
Le chrome est très réactif, par conséquent, il ne se trouve pas libre dans la nature.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de métaux, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Johan August Arfwedson
Louis Nicolas Vauquelin
2.3.2 Découverte
En 1817
Dans Entre 1797 et 1798
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
6 * 10-7 %1.5 * 10-3 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.00017 %~0.002 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
1.2.1 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,30 %
Or Métal
1.7E-07 22
1.3.1 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,01 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
1.6.1 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
1.8.1 Abondance Dans les humains
0,00 %0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
2 Usages
2.1 Utilisations et avantages
  • L'utilisation principale de lithium est la fabrication de batteries rechargeables pour les équipements électroniques et gadgets.
  • il est également utilisé dans la fabrication de piles non rechargeables.
Il est utilisé pour durcir l'acier et produit un acier inoxydable et divers autres alloys
2.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie automobile, Industrie chimique
2.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
2.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
2.2 Propriétés biologiques
2.2.1 Toxicité
N / A
Extrêmement toxique
2.2.2 Présent dans le corps humain
2.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-30,11 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
3.4.2 Dans os
1,30 ppm0,33 ppm
Plutonium Métal
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
180,54 °C1 857,00 °C
Francium Métal
27 3410
4.2 Point d'ébullition
1 347,00 ° C2 672,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
4.3 Apparence
4.3.2 État physique
Solide
Solide
4.3.3 Couleur
Blanc argenté
Argent
4.3.4 Lustre
N / A
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
0,608,50
Césium Métal
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
5,00 MPa687,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
4.4.4 Dureté Vickers
Indisponible1 060,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
4.5 Vitesse du son
6 000,00 Mme5 940,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
4.6.3 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
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
Li
Cr
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
821
Tennessine Métal
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
0,981,66
Francium Métal
0.7 2.54
6.2.4 Sanderson Electronégativité
0,891,66
Césium Métal
0.22 2.56
6.2.6 Allred Rochow Electronégativité
0,971,56
Césium Métal
0.86 1.82
7.1.1 Mulliken Jaffe Electronégativité
0,97Indisponible
Césium Métal
0.62 2.48
7.1.2 Allen Electronégativité
0,911,65
Césium Métal
0.659 2.7
7.3 Électropositivité
7.3.1 Pauling électropositivité
3,022,34
Or Métal
1.46 3.3
7.6 Energies Ionisation
7.6.1 1er niveau d'énergie
520,20 kJ / mol26 130,00 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
7.6.3 2ème niveau d'énergie
7 298,10 kJ/mol28 750,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
7.6.5 3ème niveau d'énergie
11 815,00 kJ/mol34 230,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
7.8.2 4ème niveau d'énergie
Indisponible37 066,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
8.2.2 5ème niveau d'énergie
Indisponible97 510,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
8.2.3 6ème niveau d'énergie
Indisponible105 800,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
8.3.3 7ème niveau d'énergie
Indisponible114 300,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
8.3.5 8e niveau d'énergie
Indisponible125 300,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
8.3.7 9e niveau d'énergie
Indisponible134 700,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
8.3.9 10ème niveau d'énergie
Indisponible144 300,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
8.5.2 11ème niveau d'énergie
Indisponible26 130,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
8.5.5 12ème niveau d'énergie
Indisponible28 750,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
8.5.8 13 Niveau énergie
Indisponible34 230,00 kJ / mol
Molybdène Métal
26930 76015
8.5.11 14 Niveau énergie
Indisponible37 066,00 kJ / mol
Molybdène Métal
29196 86450
8.5.14 15 Niveau énergie
Indisponible97 510,00 kJ / mol
Manganèse Métal
41987 97510
8.5.16 16 Niveau énergie
Indisponible105 800,00 kJ / mol
Fer Métal
47206 109480
8.5.19 17 Niveau énergie
Indisponible114 300,00 kJ / mol
Cobalt Métal
52737 122200
8.5.22 18 Niveau énergie
Indisponible125 300,00 kJ / mol
Nickel Métal
58570 134810
8.5.24 19ème niveau d'énergie
Indisponible134 700,00 kJ/mol
Cuivre Métal
64702 148700
8.5.27 20 Niveau d'énergie
Indisponible144 300,00 kJ / mol
Molybdène Métal
80400 171200
8.5.29 21 Niveau énergie
Indisponible157 700,00 kJ / mol
Molybdène Métal
87000 179100
8.5.32 22e Niveau énergie
Indisponible166 090,00 kJ / mol
Molybdène Métal
93400 184900
8.5.35 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
8.5.38 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
8.5.41 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
8.5.43 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
8.5.46 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
8.6.1 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
8.7.1 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
9.1.1 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
9.5 Equivalent Electrochemical
0,26 g/amp-hr0,32 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
9.6 Fonction Electron travail
2,90 (eV)4,50 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
9.8 Autres propriétés chimiques
Corrosion, Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs
Anti corrosion, Stabilité chimique, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
10 Atomique
10.1 Numéro atomique
324
Sodium
3 117
10.3 Configuration de l'électron
[Il]2s1
[Ar]3d54s 1
10.4 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Body Centered Cubic
10.5.1 réseau cristallin
10.6 Atome
10.6.1 Nombre de Protons
324
Sodium
3 117
10.8.1 Nombre de Neutrons
428
Sodium
4 184
10.11.1 Nombre de Electrons
324
Sodium
3 117
11.2 Rayon d'un Atom
11.2.1 Rayon atomique
152,00 pm128,00 pm
Béryllium Métal
112 265
11.2.3 covalent Radius
128,00 pm139,00 pm
Béryllium Métal
96 260
11.2.4 Van der Waals Radius
182,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
11.4 Poids atomique
6,94 uma52,00 uma
Sodium
6.94 294
11.7 Volume atomique
13,10 cm3 / mol7,23 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
11.8 Numéros atomiques adjacentes
11.8.1 élément précédent
11.8.2 Suivant élément
11.9 Valence Electron Potentiel
19,00 (-eV)170,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
11.11 Constante de réseau
351,00 pm291,00 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
11.12 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
11.13 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
12 Mécanique
12.1 Densité
12.1.1 Densité à la température ambiante
0,53 (g/cm3)7,19 (g/cm3)
Palladium
0.534 40.7
12.2.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
0,51 (g/cm3)6,30 (g/cm3)
Sodium
0.512 20
13.2 Résistance à la traction
Indisponible689,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
13.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
13.5 Pression de vapeur
13.5.1 Pression de vapeur à 1000 K
109,00 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
13.5.3 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible774,00 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
13.6 Propriétés d'élasticité
13.6.1 Module de cisaillement
4,20 GPa115,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
14.2.1 Modulus Bulk
11,00 GPa160,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
14.4.1 Module d'Young
4,90 GPa279,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
14.7 Ratio de Poisson
Indisponible0,21
Béryllium Métal
0.032 0.47
14.8 Autres propriétés mécaniques
N / A
N / A
15 Magnétique
15.1 Caractéristiques magnétiques
15.1.1 densité
0,537,19
Palladium
0.53 4500
15.1.3 Commande magnétique
Paramagnétique
antiferromagnétique
15.1.4 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
15.2.1 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
15.3 Propriétés électriques
15.3.1 propriété électrique
Conducteur
N / A
15.3.2 Résistivité
92,80 nΩ · m125,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
15.3.3 Conductivité électrique
0,11 106/cm Ω0,08 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
15.3.4 Electron Affinity
59,60 kJ / mol64,30 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
16 Thermique
16.1 Chaleur spécifique
3,60 J / (kg K)0,45 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
16.2 Molar Capacité de chaleur
24,86 J/mol·K23,35 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
16.3 Conductivité thermique
84,80 W / m · K93,90 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
16.4 Température critique
3 223,00 KIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
16.5 Dilatation thermique
46,00 µm/(m·K)4,90 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
16.6 Enthalpie
16.6.1 Enthalpie de vaporisation
134,70 kJ / mol348,80 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
16.6.2 Enthalpie de fusion
3,00 kJ / mol15,31 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
16.6.3 Enthalpie de Atomisation
160,70 kJ / mol397,50 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
16.7 Norme Molar Entropy
29,10 J /mol.K23,80 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1