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Lutécium
Lutécium

Indium
Indium



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Lutécium
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Indium

Lutécium Indium Comparaison

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Lu
In
1.2 Numéro de groupe
Indisponible13
Gadolinium élément
0 17
2.3 Nombre de Période
65
Lithium élément
2 7
3.4 Bloque
f
p
3.5 famille Element
lanthanides
transition Post
3.6 Numero CAS
74399437440746
Aluminium élément
7429905 54386242
1.3 Nom Space Group
P63/mmc
I4/mmm
1.4 Espace numéro de groupe
194,00139,00
Plutonium élément
11 229
4 Faits
4.1 Tous les faits
  • la poussière de métal de l'élément lutécium est très explosif.
  • Lutécium métal est résistance à la corrosion et agit stable dans l'air.
  • 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.
4.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Exploitation minière, Minerais de métaux
4.3 Histoire
4.3.1 Qui a découvert
Georges Urbain and Carl Auer von Welsbach
Ferdinand Reich and Hieronymous Theodor Richter
4.3.2 Découverte
En 1906
En 1863
4.4 Abondance
4.4.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-8 %3 * 10-8 %
Thallium élément
5E-09 0.11
4.9.2 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~0.0000004 %
Béryllium élément
1E-08 0.1
4.10.4 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or élément
1.7E-07 22
4.15.2 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium élément
9.9E-12 8.1
1.2.1 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium élément
2E-23 1.1
1.2.6 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium élément
1E-13 1.4
2 Usages
2.1 Utilisations et avantages
  • Lutécium métal est utilisé en dehors de la recherche. Il a des utilisations commerciales comme catalyseur industriel pour le craquage des raffineries de pétrole d'hydrocarbures.
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.
2.1.1 utilisations industrielles
N / A
Industrie aérospaciale, Industrie automobile
2.1.2 Utilisations médicales
N / A
Recherche médicale
2.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Dans les réacteurs nucléaires
2.2 Propriétés biologiques
2.2.1 Toxicité
faible Toxique
non toxique
2.2.3 Présent dans le corps humain
2.3.1 In Blood
IndisponibleIndisponible
Plutonium élément
0 1970
2.7.2 Dans os
IndisponibleIndisponible
Plutonium élément
0 170000
3 Physique
3.1 Point de fusion
1 652,00 °C156,61 °C
Francium élément
27 3410
5.3 Point d'ébullition
3 402,00 ° C2 000,00 ° C
Flérovium élément
147 5660
5.4 Apparence
5.4.1 État physique
Solide
Solide
5.4.2 Couleur
Blanc argenté
Gris argenté
5.4.3 Lustre
Métallique
Lustré
5.5 Dureté
5.5.1 Dureté Mohs
Indisponible1,20
Césium élément
0.2 8.5
6.3.7 Dureté Brinell
893,00 MPa8,80 MPa
Césium élément
0.14 3490
7.1.1 Dureté Vickers
1 160,00 MPaIndisponible
Palladium élément
121 3430
8.3 Vitesse du son
Indisponible1 215,00 Mme
Thallium élément
818 16200
9.2 Propriétés optiques
9.2.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure élément
1.000933 1.7229
9.5.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
58 97
9.6 allotropes
9.6.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
9.6.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
9.6.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
10 Chimique
10.1 Formule chimique
Lu
In
10.2 Isotopes
10.3.1 Isotopes connus
3535
Tennessine élément
0 38
10.6 Électronégativité
10.6.1 Pauling Electronégativité
1,271,78
Francium élément
0.7 2.54
10.7.1 Sanderson Electronégativité
Indisponible2,14
Césium élément
0.22 2.56
11.1.1 Allred Rochow Electronégativité
1,141,49
Césium élément
0.86 1.82
11.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible1,76
Césium élément
0.62 2.48
11.4.7 Allen Electronégativité
Indisponible1,66
Césium élément
0.659 2.7
12.4 Électropositivité
12.4.1 Pauling électropositivité
2,732,22
Or élément
1.46 3.3
12.6 Energies Ionisation
12.6.2 1er niveau d'énergie
523,50 kJ / mol558,30 kJ / mol
Césium élément
375.7 26130
12.8.4 2ème niveau d'énergie
1 340,00 kJ/mol1 820,70 kJ/mol
Ruthénium élément
710.2162 28750
13.1.1 3ème niveau d'énergie
2 022,30 kJ/mol2 704,00 kJ/mol
Osmium élément
1600 34230
1.5.4 4ème niveau d'énergie
4 370,00 kJ / mol5 210,00 kJ / mol
Thorium élément
2780 37066
2.3.2 5ème niveau d'énergie
6 445,00 kJ / molIndisponible
Dubnium élément
4305.2 97510
2.6.4 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium élément
5715.8 105800
2.7.8 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium élément
7226.8 114300
2.9.1 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium élément
8857.4 125300
2.11.1 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium élément
14110 134700
2.16.2 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium élément
17100 144300
2.17.7 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium élément
19900 169988
2.20.1 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
22219 189368
3.2.2 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
26930 76015
3.5.1 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
29196 86450
3.8.1 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse élément
41987 97510
4.3.1 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer élément
47206 109480
5.2.1 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt élément
52737 122200
5.5.4 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel élément
58570 134810
5.5.11 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre élément
64702 148700
5.6.3 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
80400 171200
5.7.2 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
87000 179100
5.8.4 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
93400 184900
5.9.3 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
98420 198800
6.2.3 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
104400 195200
6.3.3 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
121900 121900
6.3.8 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
127700 127700
6.6.2 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
133800 133800
6.8.1 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
139800 139800
6.10.1 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
148100 148100
7.1.1 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
154500 154500
9.2 Equivalent Electrochemical
2,18 g/amp-hr1,43 g/amp-hr
Béryllium élément
0.16812 8.3209
10.3 Fonction Electron travail
3,30 (eV)4,12 (eV)
Césium élément
2.14 5.65
10.9 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
11 Atomique
11.1 Numéro atomique
7149
Lithium élément
3 117
11.5 Configuration de l'électron
[Xe]6s24f145d1
[Kr]4d105s25p1
11.6 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Quadratique
11.6.1 réseau cristallin
11.7 Atome
11.7.1 Nombre de Protons
7149
Lithium élément
3 117
11.9.4 Nombre de Neutrons
10466
Lithium élément
4 184
12.4.1 Nombre de Electrons
7149
Lithium élément
3 117
12.6 Rayon d'un Atom
12.6.1 Rayon atomique
174,00 pm167,00 pm
Béryllium élément
112 265
12.7.3 covalent Radius
187,00 pm142,00 pm
Béryllium élément
96 260
12.11.1 Van der Waals Radius
221,00 pm193,00 pm
Zinc élément
139 348
13.2 Poids atomique
174,97 uma114,82 uma
Lithium élément
6.94 294
13.5 Volume atomique
17,78 cm3 / mol15,70 cm3 / mol
Manganèse élément
1.39 71.07
13.10 Numéros atomiques adjacentes
13.10.1 élément précédent
13.10.2 Suivant élément
13.11 Valence Electron Potentiel
50,90 (-eV)54,00 (-eV)
Francium élément
8 392.42
13.15 Constante de réseau
350,31 pm325,23 pm
Béryllium élément
228.58 891.25
14.4 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
14.5 Lattice C/A Ratio
1,59Indisponible
Béryllium élément
1.567 1.886
16 Mécanique
16.1 Densité
16.1.1 Densité à la température ambiante
9,84 (g/cm3)7,31 (g/cm3)
Lithium élément
0.534 40.7
17.1.3 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
9,30 (g/cm3)7,02 (g/cm3)
Lithium élément
0.512 20
17.4 Résistance à la traction
Indisponible2,50 MPa
Or
2.5 11000
17.6 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure élément
0.001526 0.001526
17.9 Pression de vapeur
17.9.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)0,01 (Pa)
Cérium élément
2.47E-11 121
17.12.1 Pression de vapeur à 2000 K
3,18 (Pa)Indisponible
Tungstène élément
2.62E-10 774
17.14 Propriétés d'élasticité
17.14.1 Module de cisaillement
27,20 GPaIndisponible
Potassium élément
1.3 222
17.15.3 Modulus Bulk
47,60 GPaIndisponible
Césium élément
1.6 462
17.16.3 Module d'Young
68,60 GPa11,00 GPa
Césium élément
1.7 528
17.19 Ratio de Poisson
0,26Indisponible
Béryllium élément
0.032 0.47
17.22 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile, Malléable
18 Magnétique
18.1 Caractéristiques magnétiques
18.1.1 densité
9,847,31
Lithium élément
0.53 4500
18.3.1 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
18.3.2 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth élément
1.25643E-06 0.0063
19.1.2 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth élément
-0.000166 200000
19.4 Propriétés électriques
19.4.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
19.4.2 Résistivité
582,00 nΩ · m83,70 nΩ · m
Thallium élément
0.18 961
20.1.3 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,12 106/cm Ω
Plutonium élément
0.00666 0.63
20.2.3 Electron Affinity
50,00 kJ / mol28,90 kJ / mol
Mercure élément
0 222.8
2 Thermique
2.1 Chaleur spécifique
0,15 J / (kg K)0,23 J / (kg K)
Américium élément
0.11 3.6
2.5 Molar Capacité de chaleur
26,86 J/mol·K26,74 J/mol·K
Béryllium élément
16.443 62.7
2.8 Conductivité thermique
16,40 W / m · K81,80 W / m · K
Neptunium élément
6.3 429
3.3 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium élément
26.3 3223
3.5 Dilatation thermique
9,90 µm/(m·K)32,10 µm/(m·K)
Tungstène élément
4.5 97
3.8 Enthalpie
3.8.1 Enthalpie de vaporisation
355,90 kJ / mol226,40 kJ / mol
Zinc élément
7.32 799.1
3.9.2 Enthalpie de fusion
18,70 kJ / mol3,28 kJ / mol
Césium élément
2.1 35.23
1.2.1 Enthalpie de Atomisation
398,00 kJ / mol242,70 kJ / mol
Mercure élément
61.5 837
1.7 Norme Molar Entropy
51,00 J /mol.K57,80 J /mol.K
Béryllium élément
9.5 198.1