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Lutécium
Lutécium

Titane
Titane



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Lutécium
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Titane

Lutécium vs Titane

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Lu
Ti
1.2 Numéro de groupe
Indisponible4
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
64
Lithium
2 7
1.4 Bloque
f
d
1.5 famille Element
lanthanides
Transition
1.6 Numero CAS
74399437440326
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.
  • Le seul métal qui brûle dans l'azote est en titane.
  • Le titane est également connu comme un métal résistant à la corrosion.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Georges Urbain and Carl Auer von Welsbach
W. Gregor & J. Berzelius
2.3.2 Découverte
En 1906
En 1791
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-8 %3 * 10-4 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~0.0004 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,05 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,66 %
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.
  • Ses alliages sont utilisés dans les vaisseaux spatiaux, des avions et de l'industrie des munitions.
  • Ses tubes sont utilisés dans les usines de distillation, sous-marins, les coques de gros navires, etc.
3.1.1 utilisations industrielles
N / A
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
Dentisterie, Instruments chirurgicaux Manufacturing
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
faible Toxique
non toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
Indisponible0,05 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
IndisponibleIndisponible
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 652,00 °C1 660,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
3 402,00 ° C3 287,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Argenté Gray-Blanc
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
Indisponible6,00
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
893,00 MPa716,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
1 160,00 MPa830,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
Indisponible5 090,00 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
Ti
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3523
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,271,54
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
Indisponible1,09
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,141,32
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
Indisponible1,38
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,732,46
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
523,50 kJ / mol658,80 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 340,00 kJ/mol1 309,80 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 022,30 kJ/mol2 652,50 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
4 370,00 kJ / mol4 174,60 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
6 445,00 kJ / mol9 581,00 kJ / mol
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
Indisponible11 533,00 kJ / mol
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
Indisponible13 590,00 kJ / mol
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
Indisponible16 440,00 kJ / mol
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
Indisponible18 530,00 kJ / mol
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
Indisponible20 833,00 kJ / mol
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
Indisponible25 575,00 kJ / mol
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
Indisponible28 125,00 kJ / mol
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
Indisponible76 015,00 kJ / mol
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
Indisponible83 280,00 kJ / mol
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
Indisponible90 880,00 kJ / mol
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
Indisponible100 700,00 kJ / mol
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
Indisponible109 100,00 kJ / mol
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
Indisponible117 800,00 kJ / mol
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
Indisponible129 900,00 kJ/mol
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
Indisponible137 530,00 kJ / mol
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-hr0,45 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
3,30 (eV)4,33 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Stabilité chimique, ionisation
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
7122
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Xe]6s24f145d1
[Ar]3d24s2
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
7122
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
10426
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
7122
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
174,00 pm147,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
187,00 pm160,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
221,00 pm200,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
174,97 uma47,87 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
17,78 cm3 / mol10,64 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)95,20 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
350,31 pm295,08 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
1,59Indisponible
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
9,84 (g/cm3)4,51 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
9,30 (g/cm3)4,11 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
Indisponible434,00 MPa
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)Indisponible
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
3,18 (Pa)0,98 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
27,20 GPa44,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
47,60 GPa110,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
68,60 GPa116,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,260,32
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
9,844,51
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
Mauvais conducteur
8.2.2 Résistivité
582,00 nΩ · m420,00 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
50,00 kJ / mol7,60 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,15 J / (kg K)0,52 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
26,86 J/mol·K25,06 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
16,40 W / m · K21,90 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)8,60 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
355,90 kJ / mol429,00 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
18,70 kJ / mol15,48 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
398,00 kJ / mol468,60 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
51,00 J /mol.K27,30 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1