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Manganèse
Manganèse

Ruthénium
Ruthénium



ADD
Compare
X
Manganèse
X
Ruthénium

Manganèse vs Ruthénium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Mn
Ru
1.2 Numéro de groupe
78
Gadolinium Métal
0 17
2.3 Nombre de Période
45
Lithium Métal
2 7
2.5 Bloque
d
d
2.6 famille Element
Transition
Transition
2.7 Numero CAS
74399657440188
Aluminium Métal
7429905 54386242
2.8 Nom Space Group
I_ 43m
P63/mmc
2.9 Espace numéro de groupe
217,00194,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 Tous les faits
  • Le manganèse est un oligo-élément essentiel dans toutes les formes de vie.
  • Manganèse métallique oxydent très facilement, mais il ne fusionne pas facilement.
  • élément de ruthénium a été extrait du combustible nucléaire irradié.
  • Le métal ruthénium produit également en tant que sous-produit de l'extraction du nickel.
3.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Sous-produit de Nickel Refining, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
Johann Gottlieb Gahn
Karl Ernst Claus
3.3.2 Découverte
En 1774
En 1844
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
8 * 10-4 %4 * 10-7 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.4.3 Abondance Dans Sun
~0.001 %~0.0000005 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.4.5 Abondance Dans Météorites
0,27 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.5.2 Abondance Dans la croûte terrestre
0,11 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.6.2 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
3.6.4 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
4 Usages
4.1 Utilisations et avantages
This metal is very brittle hence it mostly not used as a pure metal, but its alloys are very useful alloy
Rhodium métallique est principalement utilisé dans les convertisseurs catalytiques pour automobiles, car elle réduit les oxydes d'azote dans les gaz d'échappement.
4.1.1 utilisations industrielles
Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
4.1.2 Utilisations médicales
N / A
Recherche médicale
4.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
4.2 Propriétés biologiques
4.2.1 Toxicité
Toxique
faible Toxique
4.2.2 Présent dans le corps humain
4.2.3 In Blood
0,08 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium Métal
0 1970
4.2.5 Dans os
100,00 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
5 Physique
5.1 Point de fusion
1 245,00 °C2 250,00 °C
Francium Métal
27 3410
5.2 Point d'ébullition
1 962,00 ° C3 900,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
5.3 Apparence
5.3.1 État physique
Solide
Solide
5.3.2 Couleur
Argent
Blanc argenté
5.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
5.4 Dureté
5.4.1 Dureté Mohs
6,006,50
Césium Métal
0.2 8.5
5.4.5 Dureté Brinell
196,00 MPa2 160,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
5.4.8 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium Métal
121 3430
5.5 Vitesse du son
5 150,00 Mme5 970,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
5.6 Propriétés optiques
5.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
5.6.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
5.7 allotropes
5.7.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
5.7.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
5.7.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
6 Chimique
6.1 Formule chimique
Mn
Ru
6.2 Isotopes
6.2.1 Isotopes connus
2126
Tennessine Métal
0 38
6.3 Électronégativité
6.3.1 Pauling Electronégativité
1,552,20
Francium Métal
0.7 2.54
6.3.3 Sanderson Electronégativité
2,20Indisponible
Césium Métal
0.22 2.56
6.3.6 Allred Rochow Electronégativité
1,601,42
Césium Métal
0.86 1.82
6.3.8 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
6.3.10 Allen Electronégativité
1,751,54
Césium Métal
0.659 2.7
6.4 Électropositivité
6.4.1 Pauling électropositivité
2,451,80
Or Métal
1.46 3.3
6.5 Energies Ionisation
6.5.1 1er niveau d'énergie
717,30 kJ / mol710,20 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
6.5.4 2ème niveau d'énergie
1 509,00 kJ/mol710,22 kJ/mol
Palladium
710.2162 28750
6.5.6 3ème niveau d'énergie
3 248,00 kJ/mol2 747,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
6.5.8 4ème niveau d'énergie
4 940,00 kJ / molIndisponible
Thorium Métal
2780 37066
6.6.1 5ème niveau d'énergie
6 990,00 kJ / molIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
6.7.1 6ème niveau d'énergie
9 220,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
7.1.1 7ème niveau d'énergie
11 500,00 kJ / molIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
7.1.2 8e niveau d'énergie
18 770,00 kJ / molIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
7.4.2 9e niveau d'énergie
21 400,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
7.4.3 10ème niveau d'énergie
23 960,00 kJ / molIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
7.4.5 11ème niveau d'énergie
27 590,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
7.4.6 12ème niveau d'énergie
30 330,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
7.4.8 13 Niveau énergie
33 150,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
7.5.2 14 Niveau énergie
38 880,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
7.5.5 15 Niveau énergie
41 987,00 kJ / molIndisponible
Cuivre
41987 97510
7.5.6 16 Niveau énergie
109 480,00 kJ / molIndisponible
Fer Métal
47206 109480
7.6.1 17 Niveau énergie
118 100,00 kJ / molIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
7.7.1 18 Niveau énergie
127 100,00 kJ / molIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
7.7.2 19ème niveau d'énergie
138 600,00 kJ/molIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
7.7.3 20 Niveau d'énergie
148 500,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
7.9.1 21 Niveau énergie
158 600,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
7.9.2 22e Niveau énergie
172 500,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
7.9.3 23 Niveau énergie
181 380,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
7.10.1 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
7.10.2 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
7.10.3 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
7.12.1 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
7.12.2 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
8.1.2 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
8.1.3 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
8.2 Equivalent Electrochemical
0,29 g/amp-hr1,26 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
8.3 Fonction Electron travail
4,10 (eV)4,71 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
8.4 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
9 Atomique
9.1 Numéro atomique
2544
Lithium Métal
3 117
9.2 Configuration de l'électron
[Ar]3d54s2
[Kr]4d75s1
9.3 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Hexagonal Fermer Emballé
9.3.1 réseau cristallin
9.4 Atome
9.4.1 Nombre de Protons
2544
Lithium Métal
3 117
9.6.2 Nombre de Neutrons
3057
Lithium Métal
4 184
9.6.3 Nombre de Electrons
2544
Lithium Métal
3 117
9.7 Rayon d'un Atom
9.7.1 Rayon atomique
127,00 pm134,00 pm
Béryllium Métal
112 265
9.7.2 covalent Radius
139,00 pm146,00 pm
Béryllium Métal
96 260
9.8.2 Van der Waals Radius
200,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
9.9 Poids atomique
54,94 uma101,07 uma
Lithium Métal
6.94 294
9.10 Volume atomique
1,39 cm3 / mol8,30 cm3 / mol
Palladium
1.39 71.07
9.11 Numéros atomiques adjacentes
9.11.1 élément précédent
9.11.2 Suivant élément
9.12 Valence Electron Potentiel
220,00 (-eV)64,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
9.13 Constante de réseau
891,25 pm270,59 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
9.14 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
9.15 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,58
Béryllium Métal
1.567 1.886
10 Mécanique
10.1 Densité
10.1.1 Densité à la température ambiante
7,21 (g/cm3)12,45 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
10.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
5,95 (g/cm3)10,65 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
11.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
11.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
11.4 Pression de vapeur
11.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)Indisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
11.4.3 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
11.6 Propriétés d'élasticité
11.6.1 Module de cisaillement
Indisponible173,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
11.6.2 Modulus Bulk
120,00 GPa220,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
11.6.4 Module d'Young
198,00 GPa447,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
11.7 Ratio de Poisson
Indisponible0,30
Béryllium Métal
0.032 0.47
11.8 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile, Malléable
12 Magnétique
12.1 Caractéristiques magnétiques
12.1.1 densité
7,2112,45
Lithium Métal
0.53 4500
12.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
12.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
13.1.1 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
13.2 Propriétés électriques
13.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
13.2.2 Résistivité
1,44 nΩ · m71,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
13.3.1 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,14 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
13.4.1 Electron Affinity
0,00 kJ / mol101,30 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
14 Thermique
14.1 Chaleur spécifique
0,48 J / (kg K)0,24 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
14.2 Molar Capacité de chaleur
26,32 J/mol·K24,06 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
14.4 Conductivité thermique
7,81 W / m · K117,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
14.5 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
14.7 Dilatation thermique
21,70 µm/(m·K)6,40 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
14.8 Enthalpie
14.8.1 Enthalpie de vaporisation
219,70 kJ / mol567,80 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
14.8.3 Enthalpie de fusion
14,64 kJ / mol25,50 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
14.8.5 Enthalpie de Atomisation
280,30 kJ / mol603,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
14.9 Norme Molar Entropy
32,00 J /mol.K28,50 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1