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Lithium
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Iridium
Iridium



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Lithium
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Iridium

Lithium vs Iridium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Li
Ir
1.2 Numéro de groupe
19
Gadolinium Métal
0 17
2.2 Nombre de Période
26
Sodium
2 7
2.6 Bloque
s
d
2.7 famille Element
Alcali
Transition
2.8 Numero CAS
74399327439885
Aluminium Métal
7429905 54386242
2.9 Nom Space Group
Im_ 3m
Fm_ 3m
2.10 Espace numéro de groupe
229,00225,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 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.
  • élément Iridium se produit en alliages naturels de platine et osmium.
  • Elément iridium est connu comme étant le plus métal résistant à la corrosion.
3.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
Johan August Arfwedson
Smithson Tennant
3.3.2 Découverte
En 1817
En 1803
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
6 * 10-7 %2 * 10-7 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.4.3 Abondance Dans Sun
~0.00017 %~0.0000002 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.5.2 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.5.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.5.6 Abondance Dans les océans
0,00 %Indisponible
Protactinium Métal
2E-23 1.1
3.6.1 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
4 Usages
4.1 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.
  • Iridium a un propriétés anti-corrosion et il est utilisé en alliage spécial avec Osmium métal et que l'alliage est utilisé dans les pointes de stylo et les roulements de la boussole.
4.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
4.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
4.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
4.2 Propriétés biologiques
4.2.1 Toxicité
N / A
Toxique
4.3.1 Présent dans le corps humain
4.3.2 In Blood
0,00 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium Métal
0 1970
4.3.3 Dans os
1,30 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
5 Physique
5.1 Point de fusion
180,54 °C2 410,00 °C
Francium Métal
27 3410
5.3 Point d'ébullition
1 347,00 ° C4 527,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
6.2 Apparence
6.2.1 État physique
Solide
Solide
6.2.2 Couleur
Blanc argenté
Blanc argenté
6.2.3 Lustre
N / A
Métallique
6.3 Dureté
6.3.1 Dureté Mohs
0,606,50
Césium Métal
0.2 8.5
6.3.3 Dureté Brinell
5,00 MPa1 670,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
6.3.4 Dureté Vickers
Indisponible1 760,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
6.5 Vitesse du son
6 000,00 Mme4 825,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
6.8 Propriétés optiques
6.8.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
6.8.2 Réflectivité
Indisponible78,00 %
Molybdène Métal
58 97
6.9 allotropes
6.9.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.9.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.9.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
7 Chimique
7.1 Formule chimique
Li
Ir
7.2 Isotopes
7.2.1 Isotopes connus
834
Tennessine Métal
0 38
7.4 Électronégativité
7.4.1 Pauling Electronégativité
0,982,20
Francium Métal
0.7 2.54
7.4.3 Sanderson Electronégativité
0,89Indisponible
Césium Métal
0.22 2.56
7.4.5 Allred Rochow Electronégativité
0,971,55
Césium Métal
0.86 1.82
7.4.6 Mulliken Jaffe Electronégativité
0,97Indisponible
Césium Métal
0.62 2.48
7.5.1 Allen Electronégativité
0,911,68
Césium Métal
0.659 2.7
8.2 Électropositivité
8.2.1 Pauling électropositivité
3,021,80
Or Métal
1.46 3.3
8.3 Energies Ionisation
8.3.1 1er niveau d'énergie
520,20 kJ / mol880,00 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
8.3.3 2ème niveau d'énergie
7 298,10 kJ/mol1 600,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
8.4.3 3ème niveau d'énergie
11 815,00 kJ/molIndisponible
Osmium Métal
1600 34230
8.4.5 4ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Thorium Métal
2780 37066
8.4.6 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
8.4.8 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
8.4.9 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
9.1.1 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
9.2.1 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
9.2.2 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
9.3.1 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
9.4.1 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
9.5.1 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
9.6.2 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
9.6.3 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
9.6.5 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
9.6.7 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
9.6.8 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
9.7.1 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
9.7.2 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
9.7.3 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
9.7.4 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
9.7.5 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
9.7.6 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
9.7.7 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
9.7.8 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
9.7.9 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
9.7.10 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
9.7.11 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
9.7.12 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
9.8 Equivalent Electrochemical
0,26 g/amp-hr1,14 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
9.9 Fonction Electron travail
2,90 (eV)4,55 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
9.10 Autres propriétés chimiques
Corrosion, Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs
Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
10 Atomique
10.1 Numéro atomique
377
Sodium
3 117
10.2 Configuration de l'électron
[Il]2s1
[Xe]4f145d 76s 2
10.3 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Cubique à faces centrées
10.3.1 réseau cristallin
10.4 Atome
10.4.1 Nombre de Protons
374
Sodium
3 117
10.4.2 Nombre de Neutrons
4110
Sodium
4 184
10.4.3 Nombre de Electrons
374
Sodium
3 117
10.5 Rayon d'un Atom
10.5.1 Rayon atomique
152,00 pm136,00 pm
Béryllium Métal
112 265
10.5.2 covalent Radius
128,00 pm141,00 pm
Béryllium Métal
96 260
10.5.3 Van der Waals Radius
182,00 pm202,00 pm
Zinc Métal
139 348
10.6 Poids atomique
6,94 uma192,22 uma
Sodium
6.94 294
10.7 Volume atomique
13,10 cm3 / mol9,53 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
10.8 Numéros atomiques adjacentes
10.8.1 élément précédent
10.8.2 Suivant élément
10.9 Valence Electron Potentiel
19,00 (-eV)140,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
10.10 Constante de réseau
351,00 pm383,90 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
10.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
10.12 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
11 Mécanique
11.1 Densité
11.1.1 Densité à la température ambiante
0,53 (g/cm3)22,56 (g/cm3)
Palladium
0.534 40.7
11.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
0,51 (g/cm3)19,00 (g/cm3)
Sodium
0.512 20
11.2 Résistance à la traction
Indisponible2 000,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
11.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
11.4 Pression de vapeur
11.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
109,00 (Pa)Indisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
11.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
11.5 Propriétés d'élasticité
11.5.1 Module de cisaillement
4,20 GPa210,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
11.5.2 Modulus Bulk
11,00 GPa320,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
11.5.3 Module d'Young
4,90 GPa528,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
11.6 Ratio de Poisson
Indisponible0,26
Béryllium Métal
0.032 0.47
11.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
N / A
12 Magnétique
12.1 Caractéristiques magnétiques
12.1.1 densité
0,5321,78
Palladium
0.53 4500
12.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
12.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
12.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
12.2 Propriétés électriques
12.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
12.2.2 Résistivité
92,80 nΩ · m47,10 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
12.2.3 Conductivité électrique
0,11 106/cm Ω0,19 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
12.2.4 Electron Affinity
59,60 kJ / mol151,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
13 Thermique
13.1 Chaleur spécifique
3,60 J / (kg K)0,13 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 · K147,00 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)6,40 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
13.6 Enthalpie
13.6.1 Enthalpie de vaporisation
134,70 kJ / mol799,10 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
13.6.2 Enthalpie de fusion
3,00 kJ / mol35,23 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
13.6.3 Enthalpie de Atomisation
160,70 kJ / mol837,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
13.7 Norme Molar Entropy
29,10 J /mol.K35,50 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1