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Magnésium
Magnésium

Indium
Indium



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Magnésium
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Indium

Magnésium vs Indium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Mg
In
1.2 Numéro de groupe
213
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
35
Lithium
2 7
1.4 Bloque
s
p
1.5 famille Element
alcalino-terreux
transition Post
1.6 Numero CAS
74399547440746
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
I4/mmm
1.8 Espace numéro de groupe
194,00139,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • Les ions magnésium sont présents dans chaque chlorophylle de chaque plante verte.
  • Contrôle de feu de magnésium en versant de l'eau sur elle se traduira par des explosions.
  • 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.
2.2 Sources
Par processus Electrolysis, Dans l'océan, Exploitation minière
Exploitation minière, Minerais de métaux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Joseph Black
Ferdinand Reich and Hieronymous Theodor Richter
2.3.2 Découverte
En 1755
En 1863
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
6 * 10-2 %3 * 10-8 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.07 %~0.0000004 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
12,00 %0,00 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
2,90 %0,00 %
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,13 %0,00 %
Protactinium
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
0,03 %Indisponible
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
alliage de magnésium d'aluminium améliore les caractéristiques de résistance mécanique et de soudage et donc il est utilisé dans l'avion et la voiture de fabrication.
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.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie pharmaceutique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
Recherche médicale
3.1.3 Autres utilisations
Instruments chirurgicaux Manufacturing
Alloys, Dans les réacteurs nucléaires
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
non toxique
non toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
37,80 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
1 800,00 ppmIndisponible
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
650,00 °C156,61 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
1 107,00 ° C2 000,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Gris
Gris argenté
4.3.3 Lustre
N / A
Lustré
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
2,501,20
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
260,00 MPa8,80 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
4 940,00 Mme1 215,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
74,00 %Indisponible
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
Mg
In
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
1535
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,311,78
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
1,322,14
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,231,49
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,371,76
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,291,66
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,692,22
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
737,70 kJ / mol558,30 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 450,70 kJ/mol1 820,70 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
7 732,70 kJ/mol2 704,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
10 542,50 kJ / mol5 210,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
13 630,00 kJ / molIndisponible
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
18 020,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
21 711,00 kJ / molIndisponible
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
25 661,00 kJ / molIndisponible
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
31 653,00 kJ / molIndisponible
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
35 458,00 kJ / molIndisponible
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
169 988,00 kJ / molIndisponible
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
189 368,00 kJ / molIndisponible
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
0,45 g/amp-hr1,43 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
3,66 (eV)4,12 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Corrosion, hautement Inflammable, ionisation, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
1249
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Ne]3s2
[Kr]4d105s25p1
6.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Quadratique
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
1249
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
1266
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
1249
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
160,00 pm167,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
141,00 pm142,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
173,00 pm193,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
24,31 uma114,82 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
13,97 cm3 / mol15,70 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
40,00 (-eV)54,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
320,94 pm325,23 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
6.12 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
1,74 (g/cm3)7,31 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
1,58 (g/cm3)7,02 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
Indisponible2,50 MPa
Or
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
Indisponible0,01 (Pa)
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
17,00 GPaIndisponible
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
45,00 GPaIndisponible
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
45,00 GPa11,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,29Indisponible
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile, Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
1,747,31
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
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
43,90 nΩ · m83,70 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,23 106/cm Ω0,12 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
0,00 kJ / mol28,90 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
1,02 J / (kg K)0,23 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
24,87 J/mol·K26,74 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
156,00 W / m · K81,80 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
24,80 µm/(m·K)32,10 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
128,70 kJ / mol226,40 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
8,95 kJ / mol3,28 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
148,50 kJ / mol242,70 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
32,70 J /mol.K57,80 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1