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Lithium
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Indium
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Indium

Lithium vs Indium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Li
In
1.2 Numéro de groupe
113
Gadolinium Métal
0 17
2.2 Nombre de Période
25
Sodium
2 7
3.6 Bloque
s
p
3.7 famille Element
Alcali
transition Post
3.8 Numero CAS
74399327440746
Aluminium Métal
7429905 54386242
4.4 Nom Space Group
Im_ 3m
I4/mmm
5.2 Espace numéro de groupe
229,00139,00
Plutonium Métal
11 229
6 Faits
6.1 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.
  • Éclat de Indium est brillant dans la nature.
  • Reich et plus riche cherchaient thallium dans le métal de zinc et ils ont découvert Indium métallique.
6.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Exploitation minière, Minerais de métaux
6.3 Histoire
6.3.1 Qui a découvert
Johan August Arfwedson
Ferdinand Reich and Hieronymous Theodor Richter
6.3.2 Découverte
En 1817
En 1863
6.4 Abondance
6.4.1 Abondance Dans Univers
6 * 10-7 %3 * 10-8 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
6.7.2 Abondance Dans Sun
~0.00017 %~0.0000004 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
6.8.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
7.3.7 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
8.1.1 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
8.2.1 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
9 Usages
9.1 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 produire de l'oxyde d'indium-étain (ITO), il est utilisé dans la fabrication des écrans tactiles, d'une télévision à écran plat et des panneaux solaires.
9.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile
9.1.2 Utilisations médicales
N / A
Recherche médicale
9.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Dans les réacteurs nucléaires
9.2 Propriétés biologiques
9.2.1 Toxicité
N / A
non toxique
9.2.3 Présent dans le corps humain
9.2.4 In Blood
0,00 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium Métal
0 1970
1.2.2 Dans os
1,30 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
2 Physique
2.1 Point de fusion
180,54 °C156,61 °C
Francium Métal
27 3410
3.3 Point d'ébullition
1 347,00 ° C2 000,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
1.5 Apparence
1.5.1 État physique
Solide
Solide
1.5.2 Couleur
Blanc argenté
Gris argenté
1.5.3 Lustre
N / A
Lustré
1.6 Dureté
1.6.1 Dureté Mohs
0,601,20
Césium Métal
0.2 8.5
1.13.4 Dureté Brinell
5,00 MPa8,80 MPa
Césium Métal
0.14 3490
3.8.2 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium Métal
121 3430
3.9 Vitesse du son
6 000,00 Mme1 215,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
3.13 Propriétés optiques
3.13.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
3.13.5 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
4.5 allotropes
4.5.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
4.5.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
4.5.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
5 Chimique
5.1 Formule chimique
Li
In
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
835
Tennessine Métal
0 38
5.4 Électronégativité
5.4.1 Pauling Electronégativité
0,981,78
Francium Métal
0.7 2.54
5.5.4 Sanderson Electronégativité
0,892,14
Césium Métal
0.22 2.56
6.3.7 Allred Rochow Electronégativité
0,971,49
Césium Métal
0.86 1.82
2.2.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
0,971,76
Césium Métal
0.62 2.48
3.1.2 Allen Electronégativité
0,911,66
Césium Métal
0.659 2.7
4.4 Électropositivité
4.4.1 Pauling électropositivité
3,022,22
Or Métal
1.46 3.3
4.8 Energies Ionisation
4.8.1 1er niveau d'énergie
520,20 kJ / mol558,30 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
5.5.4 2ème niveau d'énergie
7 298,10 kJ/mol1 820,70 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
6.1.1 3ème niveau d'énergie
11 815,00 kJ/mol2 704,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
6.1.9 4ème niveau d'énergie
Indisponible5 210,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
6.2.7 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
6.3.5 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
6.5.4 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
7.3.3 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
8.1.2 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
10.2.4 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
10.6.1 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
11.4.1 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
11.9.1 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
12.4.1 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
12.6.1 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
13.2.5 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
14.6.2 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
14.8.3 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
14.9.2 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
14.10.2 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
14.11.2 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
15.2.2 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
15.3.1 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
15.9.2 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
15.13.2 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
15.14.1 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
15.14.7 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
15.18.2 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
16.0.2 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
16.2.1 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
16.3 Equivalent Electrochemical
0,26 g/amp-hr1,43 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
16.7 Fonction Electron travail
2,90 (eV)4,12 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
16.11 Autres propriétés chimiques
Corrosion, Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
17 Atomique
17.1 Numéro atomique
349
Sodium
3 117
17.8 Configuration de l'électron
[Il]2s1
[Kr]4d105s25p1
17.9 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Quadratique
17.9.1 réseau cristallin
17.10 Atome
17.10.1 Nombre de Protons
349
Sodium
3 117
18.2.1 Nombre de Neutrons
466
Sodium
4 184
18.4.2 Nombre de Electrons
349
Sodium
3 117
19.2 Rayon d'un Atom
19.2.1 Rayon atomique
152,00 pm167,00 pm
Béryllium Métal
112 265
19.3.4 covalent Radius
128,00 pm142,00 pm
Béryllium Métal
96 260
19.5.1 Van der Waals Radius
182,00 pm193,00 pm
Zinc Métal
139 348
19.8 Poids atomique
6,94 uma114,82 uma
Sodium
6.94 294
19.11 Volume atomique
13,10 cm3 / mol15,70 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
20.2 Numéros atomiques adjacentes
20.2.1 élément précédent
20.2.2 Suivant élément
20.3 Valence Electron Potentiel
19,00 (-eV)54,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
20.5 Constante de réseau
351,00 pm325,23 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
20.6 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
20.7 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
21 Mécanique
21.1 Densité
21.1.1 Densité à la température ambiante
0,53 (g/cm3)7,31 (g/cm3)
Palladium
0.534 40.7
21.4.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
0,51 (g/cm3)7,02 (g/cm3)
Sodium
0.512 20
23.2 Résistance à la traction
Indisponible2,50 MPa
Or
2.5 11000
23.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
23.4 Pression de vapeur
23.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
109,00 (Pa)0,01 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
23.5.5 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
24.4 Propriétés d'élasticité
24.4.1 Module de cisaillement
4,20 GPaIndisponible
Potassium Métal
1.3 222
24.7.2 Modulus Bulk
11,00 GPaIndisponible
Césium Métal
1.6 462
27.1.1 Module d'Young
4,90 GPa11,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
27.10 Ratio de Poisson
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
0.032 0.47
28.3 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile, Malléable
29 Magnétique
29.1 Caractéristiques magnétiques
29.1.1 densité
0,537,31
Palladium
0.53 4500
29.3.1 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
29.5.1 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
29.7.2 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
29.11 Propriétés électriques
29.11.2 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
29.11.3 Résistivité
92,80 nΩ · m83,70 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
30.1.2 Conductivité électrique
0,11 106/cm Ω0,12 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
30.6.2 Electron Affinity
59,60 kJ / mol28,90 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
31 Thermique
31.1 Chaleur spécifique
3,60 J / (kg K)0,23 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
31.5 Molar Capacité de chaleur
24,86 J/mol·K26,74 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
32.2 Conductivité thermique
84,80 W / m · K81,80 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
32.5 Température critique
3 223,00 KIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
32.9 Dilatation thermique
46,00 µm/(m·K)32,10 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
32.15 Enthalpie
32.15.1 Enthalpie de vaporisation
134,70 kJ / mol226,40 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
33.3.2 Enthalpie de fusion
3,00 kJ / mol3,28 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
33.4.1 Enthalpie de Atomisation
160,70 kJ / mol242,70 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
33.6 Norme Molar Entropy
29,10 J /mol.K57,80 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1