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Lithium
Lithium

Fer
Fer



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Lithium
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Fer

Lithium vs Fer

Iron Metal
Fer
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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Li
Fe
1.2 Numéro de groupe
18
Gadolinium Métal
0 17
1.4 Nombre de Période
24
Sodium
2 7
1.5 Bloque
s
d
1.6 famille Element
Alcali
Transition
1.7 Numero CAS
74399327439896
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.8 Nom Space Group
Im_ 3m
Im_ 3m
1.9 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.
Iron is not always magnetic in nature, its allotrope are ferromagnetic and the B allotrope is nonmagnetic.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Johan August Arfwedson
Inconnu
2.3.2 Découverte
En 1817
Avant 5000 BC
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
6 * 10-7 %1.1 * 10-1 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.4.3 Abondance Dans Sun
~0.00017 %~0.1 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.4.5 Abondance Dans Météorites
0,00 %22,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
2.5.2 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %6,30 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
2.6.2 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
2.6.4 Abondance Dans les humains
0,00 %0,01 %
Radium Métal
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 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.
l'acier d'alliage métallique de fer est utilisé dans l'application du génie civil et manufacturing.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
Industrie pharmaceutique, Instruments chirurgicaux Manufacturing
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Sculptures, Statues
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
N / A
non toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.4 In Blood
0,00 Sang / mg dm-3447,00 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
3.2.5 Dans os
1,30 ppm380,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
180,54 °C1 535,00 °C
Francium Métal
27 3410
4.2 Point d'ébullition
1 347,00 ° C2 750,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Gris
4.3.3 Lustre
N / A
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
0,604,00
Césium Métal
0.2 8.5
4.4.3 Dureté Brinell
5,00 MPa200,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
4.4.5 Dureté Vickers
Indisponible608,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
4.5 Vitesse du son
6 000,00 Mme5 120,00 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
Indisponible65,00 %
Molybdène Métal
58 97
4.7 allotropes
4.7.1 α Allotropes
Indisponible
Ferrite (fer alpha)
4.7.2 ß Allotropes
Indisponible
beta Fer
4.7.3 γ Allotropes
Indisponible
gamma Fer
5 Chimique
5.1 Formule chimique
Li
Fe
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
826
Tennessine Métal
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
0,981,83
Francium Métal
0.7 2.54
5.3.3 Sanderson Electronégativité
0,892,20
Césium Métal
0.22 2.56
5.3.5 Allred Rochow Electronégativité
0,971,64
Césium Métal
0.86 1.82
5.3.7 Mulliken Jaffe Electronégativité
0,97Indisponible
Césium Métal
0.62 2.48
5.3.9 Allen Electronégativité
0,911,80
Césium Métal
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
3,022,17
Or Métal
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
520,20 kJ / mol762,50 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
5.5.3 2ème niveau d'énergie
7 298,10 kJ/mol1 561,90 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
5.5.5 3ème niveau d'énergie
11 815,00 kJ/mol2 957,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
5.5.8 4ème niveau d'énergie
Indisponible5 290,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
5.5.10 5ème niveau d'énergie
Indisponible7 240,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
5.5.12 6ème niveau d'énergie
Indisponible9 560,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
5.5.14 7ème niveau d'énergie
Indisponible12 060,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
5.5.16 8e niveau d'énergie
Indisponible14 580,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
5.5.18 9e niveau d'énergie
Indisponible22 540,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
5.6.1 10ème niveau d'énergie
Indisponible25 290,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
5.7.1 11ème niveau d'énergie
Indisponible28 000,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
6.1.1 12ème niveau d'énergie
Indisponible31 920,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
6.4.2 13 Niveau énergie
Indisponible34 830,00 kJ / mol
Molybdène Métal
26930 76015
6.4.3 14 Niveau énergie
Indisponible37 840,00 kJ / mol
Molybdène Métal
29196 86450
6.4.5 15 Niveau énergie
Indisponible44 100,00 kJ / mol
Manganèse Métal
41987 97510
6.4.7 16 Niveau énergie
Indisponible47 206,00 kJ / mol
Cuivre
47206 109480
6.4.8 17 Niveau énergie
Indisponible122 200,00 kJ / mol
Cobalt Métal
52737 122200
6.5.2 18 Niveau énergie
Indisponible131 000,00 kJ / mol
Nickel Métal
58570 134810
6.5.4 19ème niveau d'énergie
Indisponible140 500,00 kJ/mol
Cuivre Métal
64702 148700
6.5.6 20 Niveau d'énergie
Indisponible152 600,00 kJ / mol
Molybdène Métal
80400 171200
6.6.1 21 Niveau énergie
Indisponible163 000,00 kJ / mol
Molybdène Métal
87000 179100
6.7.1 22e Niveau énergie
Indisponible173 600,00 kJ / mol
Molybdène Métal
93400 184900
6.7.2 23 Niveau énergie
Indisponible188 100,00 kJ / mol
Molybdène Métal
98420 198800
6.9.1 24 Niveau énergie
Indisponible195 200,00 kJ / mol
Molybdène Métal
104400 195200
6.9.2 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
6.10.1 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
6.10.2 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
6.12.1 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
7.1.2 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
7.1.3 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
7.2 Equivalent Electrochemical
0,26 g/amp-hr0,69 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
7.4 Fonction Electron travail
2,90 (eV)4,70 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
7.6 Autres propriétés chimiques
Corrosion, Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs
Corrosion, ionisation, Solubilité
8 Atomique
8.1 Numéro atomique
326
Sodium
3 117
8.3 Configuration de l'électron
[Il]2s1
[Ar] 3d 6 4s 2
8.4 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Body Centered Cubic
8.4.1 réseau cristallin
8.5 Atome
8.5.1 Nombre de Protons
326
Sodium
3 117
8.6.2 Nombre de Neutrons
430
Sodium
4 184
8.6.3 Nombre de Electrons
326
Sodium
3 117
8.7 Rayon d'un Atom
8.7.1 Rayon atomique
152,00 pm126,00 pm
Béryllium Métal
112 265
8.7.3 covalent Radius
128,00 pm132,00 pm
Béryllium Métal
96 260
8.7.4 Van der Waals Radius
182,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
8.9 Poids atomique
6,94 uma55,85 uma
Sodium
6.94 294
9.2 Volume atomique
13,10 cm3 / mol7,10 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
9.3 Numéros atomiques adjacentes
9.3.1 élément précédent
9.3.2 Suivant élément
9.4 Valence Electron Potentiel
19,00 (-eV)67,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
9.6 Constante de réseau
351,00 pm286,65 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
9.7 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
9.8 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
10 Mécanique
10.1 Densité
10.1.1 Densité à la température ambiante
0,53 (g/cm3)7,87 (g/cm3)
Palladium
0.534 40.7
10.1.3 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
0,51 (g/cm3)6,98 (g/cm3)
Sodium
0.512 20
11.2 Résistance à la traction
Indisponible11 000,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
11.4 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
11.5 Pression de vapeur
11.5.1 Pression de vapeur à 1000 K
109,00 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
11.6.1 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible36,80 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
11.8 Propriétés d'élasticité
11.8.1 Module de cisaillement
4,20 GPa82,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
11.9.1 Modulus Bulk
11,00 GPa170,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
11.10.2 Module d'Young
4,90 GPa211,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
11.11 Ratio de Poisson
Indisponible0,29
Béryllium Métal
0.032 0.47
11.12 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile, Malléable, soudable
12 Magnétique
12.1 Caractéristiques magnétiques
12.1.1 densité
0,537,20
Palladium
0.53 4500
12.1.3 Commande magnétique
Paramagnétique
Ferromagnétique
12.1.4 Perméabilité
Indisponible6.3 * 10-3 H/m
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
12.1.5 Susceptibilité
Indisponible2,00,000.00
Bismuth Métal
-0.000166 200000
12.3 Propriétés électriques
12.3.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
12.3.2 Résistivité
92,80 nΩ · m96,10 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
12.3.3 Conductivité électrique
0,11 106/cm Ω0,10 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
12.3.4 Electron Affinity
59,60 kJ / mol15,70 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
13 Thermique
13.1 Chaleur spécifique
3,60 J / (kg K)0,44 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
13.2 Molar Capacité de chaleur
24,86 J/mol·K25,10 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
13.3 Conductivité thermique
84,80 W / m · K80,40 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
13.4 Température critique
3 223,00 KIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
13.5 Dilatation thermique
46,00 µm/(m·K)11,80 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
13.6 Enthalpie
13.6.1 Enthalpie de vaporisation
134,70 kJ / mol351,00 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
13.6.2 Enthalpie de fusion
3,00 kJ / mol14,90 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
13.6.3 Enthalpie de Atomisation
160,70 kJ / mol414,20 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
13.7 Norme Molar Entropy
29,10 J /mol.K27,30 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1