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Lutécium
Lutécium

Erbium
Erbium



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Lutécium
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Erbium

Lutécium vs Erbium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Lu
Er
1.2 Numéro de groupe
IndisponibleIndisponible
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
66
Lithium
2 7
1.4 Bloque
f
f
1.5 famille Element
lanthanides
lanthanides
1.6 Numero CAS
74399437440520
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
194,00194,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 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.
  • Erbium métal est utilisé comme allié avec Vanadium pour le rendre plus doux.
  • Des études récentes montrent qu'il est utile pour le métabolisme.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Georges Urbain and Carl Auer von Welsbach
Carl Gustaf Mosander
2.3.2 Découverte
En 1906
En 1842
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-8 %2 * 10-7 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~0.0000001 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 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 a tendance à se ternir à l'air libre
  • Ses composés tels que l'oxyde d'erbium est utilisé dans des verres de soudeurs et de métaux de sécurité.
3.1.1 utilisations industrielles
N / A
Industrie chimique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
faible Toxique
modérément Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
IndisponibleIndisponible
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
IndisponibleIndisponible
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 652,00 °C1 522,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
3 402,00 ° C2 510,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Blanc argenté
4.3.3 Lustre
Métallique
Lustré
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
IndisponibleIndisponible
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
893,00 MPa814,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
1 160,00 MPa589,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
Indisponible2 830,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène
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
Lu
Er
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3531
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,271,24
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,141,11
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,732,76
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
523,50 kJ / mol589,30 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 340,00 kJ/mol1 150,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 022,30 kJ/mol2 194,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
4 370,00 kJ / mol4 120,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
6 445,00 kJ / molIndisponible
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
98420 198800
5.5.24 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
104400 195200
5.5.25 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
121900 121900
5.5.26 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
127700 127700
5.5.27 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
133800 133800
5.5.28 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
139800 139800
5.5.29 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
148100 148100
5.5.30 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
154500 154500
5.6 Equivalent Electrochemical
2,18 g/amp-hr2,08 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
3,30 (eV)Indisponible
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
7168
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Xe]6s24f145d1
[Xe]4f126s2
6.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Hexagonal Fermer Emballé
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
7168
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
10499
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
7168
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
174,00 pm176,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
187,00 pm189,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
221,00 pmIndisponible
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
174,97 uma167,26 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
17,78 cm3 / mol18,40 cm3 / mol
Manganèse
1.39 71.07
6.8 Numéros atomiques adjacentes
6.8.1 élément précédent
6.8.2 Suivant élément
6.9 Valence Electron Potentiel
50,90 (-eV)49,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
350,31 pm355,88 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, 2 π/3
6.12 Lattice C/A Ratio
1,591,57
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
9,84 (g/cm3)9,07 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
9,30 (g/cm3)8,86 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium
2.5 11000
7.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure
0.001526 0.001526
7.4 Pression de vapeur
7.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
3,18 (Pa)Indisponible
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
27,20 GPa28,30 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
47,60 GPa44,40 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
68,60 GPa69,90 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,260,24
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
9,849,07
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
8.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
8.2.2 Résistivité
582,00 nΩ · m0,86 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
50,00 kJ / mol50,00 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,15 J / (kg K)0,17 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
26,86 J/mol·K28,12 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
16,40 W / m · K14,50 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
9,90 µm/(m·K)12,20 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
355,90 kJ / mol261,00 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
18,70 kJ / mol17,20 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
398,00 kJ / mol314,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
51,00 J /mol.K73,10 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1