×

Magnésium
Magnésium

Lanthane
Lanthane



ADD
Compare
X
Magnésium
X
Lanthane

Magnésium vs Lanthane

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Mg
La
1.2 Numéro de groupe
2Indisponible
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
36
Lithium
2 7
1.4 Bloque
s
f
1.5 famille Element
alcalino-terreux
lanthanides
1.6 Numero CAS
74399547439910
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
  • 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.
  • Lanthane métal est très malléable, ductile et sécable.
  • En cas d'exposition à lanthane d'air en métal oxyde rapidement.
2.2 Sources
Par processus Electrolysis, Dans l'océan, Exploitation minière
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Joseph Black
Carl Gustaf Mosander
2.3.2 Découverte
En 1755
En 1838
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
6 * 10-2 %2 * 10-7 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.07 %~0.0000002 %
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 n'a pas d'utilisation commerciale, mais ses alliages sont en forte demande
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie pharmaceutique
Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Instruments chirurgicaux Manufacturing
Alloys, Fabrication Miroir
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
non toxique
faible 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 ppm0,08 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
650,00 °C920,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
1 107,00 ° C3 469,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Gris
Blanc argenté
4.3.3 Lustre
N / A
N / A
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
2,502,50
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
260,00 MPa350,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
Indisponible360,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
4 940,00 Mme2 475,00 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
La
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
1531
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,311,10
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
1,32Indisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,231,08
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,37Indisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,29Indisponible
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,692,90
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
737,70 kJ / mol538,10 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 450,70 kJ/mol1 067,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
7 732,70 kJ/mol1 850,30 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
10 542,50 kJ / mol4 819,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
13 630,00 kJ / mol5 940,00 kJ / mol
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-hr1,73 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
3,66 (eV)3,50 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Corrosion, hautement Inflammable, ionisation, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
1257
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Ne]3s2
[Xe]5d26s2
6.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Double Hexagonal Fermer Emballé
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
1257
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
1282
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
1257
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
160,00 pm187,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
141,00 pm207,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
173,00 pm240,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
24,31 uma138,91 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
13,97 cm3 / mol20,73 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)40,71 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
320,94 pm377,20 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
Indisponible1,62
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
1,74 (g/cm3)6,16 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
1,58 (g/cm3)5,94 (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
IndisponibleIndisponible
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible0,98 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
17,00 GPa14,30 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
45,00 GPa27,90 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
45,00 GPa36,60 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,290,28
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
1,746,17
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
43,90 nΩ · m615,00 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,23 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
0,00 kJ / mol48,00 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
1,02 J / (kg K)0,19 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
24,87 J/mol·K27,11 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
156,00 W / m · K13,40 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)12,10 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
128,70 kJ / mol399,60 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
8,95 kJ / mol6,20 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
148,50 kJ / mol431,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
32,70 J /mol.K56,90 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1