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Mercure
Mercure

Aluminium
Aluminium



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Mercure
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Aluminium

Mercure vs Aluminium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Hg
Al
1.2 Numéro de groupe
1213
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
63
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
d
p
1.5 famille Element
Transition
transition Post
1.6 Numero CAS
74399767429905
Palladium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
R_ 3m
Fm_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
166,00225,00
Plutonium Métal
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • At room temperature mercury is found in a liquid state.
  • A coin of pound or rupees floats in mercury.
  • Aluminum’s abundance percentage is more as it is found in more than 260 minerals.
  • Pure Aluminum always reacts with oxygen rapidly.
2.2 Sources
Exploitation minière, Minerais de minéraux
Par processus Electrolysis, Croûte terrestre, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Ancient Chinese and Indians
Hans Christian Oersted
2.3.2 Découverte
Avant 2000 BCE
En 1825
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
Indisponible5 * 10-3 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~-9999 %~0.006 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
Indisponible0,91 %
Or Métal
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,05 %8,10 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
Indisponible0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
Indisponible0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
Il est un métal liquide à température ambiante, mais il est un métal lourd toxique et donc de nombreuses utilisations du mercure sont en cours d'examen ou progressivement out.
  • L'aluminium est utilisé dans une variété de produits; par exemple, des boîtes, des feuilles, des ustensiles de cuisine, des cadres de fenêtres, des fûts de bière et de pièces d'avion aérodynamiques, des pièces automobiles, etc.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie
Dentisterie, Industrie pharmaceutique, Instruments chirurgicaux Manufacturing
3.1.3 Autres utilisations
Alloys, Fabrication Miroir, Industrie pharmaceutique
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
Extrêmement toxique
non toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,01 Sang / mg dm-30,39 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
3.2.4 Dans os
0,45 ppm27,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
Indisponible660,37 °C
Francium Métal
27 3410
4.2 Point d'ébullition
356,58 ° C2 467,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Liquide
Solide
4.3.2 Couleur
Argent
Gris argenté
4.3.3 Lustre
N / A
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
Indisponible2,75
Césium Métal
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
Indisponible160,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
Indisponible160,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
4.5 Vitesse du son
1 451,40 Mme5 000,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
1,00Indisponible
Palladium Métal
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
73,00 %71,00 %
Molybdène Métal
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
Hg
Al
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3411
Tennessine Métal
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
2,001,61
Francium Métal
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
2,201,71
Césium Métal
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,441,47
Césium Métal
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,811,83
Césium Métal
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,441,61
Césium Métal
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,002,39
Or Métal
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
1 007,10 kJ / mol577,50 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 810,00 kJ/mol1 816,70 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
3 300,00 kJ/mol2 744,80 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
Indisponible11 577,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
Indisponible14 842,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
Indisponible18 379,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
Indisponible23 326,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
Indisponible27 465,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
Indisponible31 853,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
1.1.2 10ème niveau d'énergie
Indisponible38 473,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
1.1.5 11ème niveau d'énergie
Indisponible42 647,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
1.1.7 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
1.2.3 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
1.2.4 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
1.2.6 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
1.2.8 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
1.2.9 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
1.2.10 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
1.2.11 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
1.2.12 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
1.2.13 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
1.2.14 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
1.2.15 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
1.2.16 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
1.2.17 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
1.2.18 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
1.2.19 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
1.2.20 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
1.2.21 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
1.2.22 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
1.3 Equivalent Electrochemical
3,74 g/amp-hr0,34 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
1.4 Fonction Electron travail
4,49 (eV)4,28 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
1.5 Autres propriétés chimiques
Inflammabilité, ionisation, Solubilité
Stabilité chimique, ionisation, isotopes radioactifs
2 Atomique
2.1 Numéro atomique
8013
Lithium Métal
3 117
2.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d106s2
[Ne]3s23p1
2.3 Structure en cristal
Rhomboédrique
Cubique à faces centrées
2.3.1 réseau cristallin
2.4 Atome
2.4.1 Nombre de Protons
8013
Lithium Métal
3 117
2.4.2 Nombre de Neutrons
12114
Lithium Métal
4 184
2.4.3 Nombre de Electrons
8013
Lithium Métal
3 117
2.5 Rayon d'un Atom
2.5.1 Rayon atomique
151,00 pm143,00 pm
Béryllium Métal
112 265
2.5.2 covalent Radius
132,00 pm121,00 pm
Béryllium Métal
96 260
2.5.3 Van der Waals Radius
155,00 pm184,00 pm
Zinc Métal
139 348
2.6 Poids atomique
200,59 uma26,98 uma
Lithium Métal
6.94 294
2.7 Volume atomique
14,82 cm3 / mol10,00 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
2.8 Numéros atomiques adjacentes
2.8.1 élément précédent
2.8.2 Suivant élément
2.9 Valence Electron Potentiel
28,20 (-eV)80,70 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
2.10 Constante de réseau
300,50 pm404,95 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
2.11 Lattice Angles
N / A
π/2, π/2, π/2
2.12 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
3 Mécanique
3.1 Densité
3.1.1 Densité à la température ambiante
13,53 (g/cm3)2,70 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
3.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
Indisponible2,38 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
3.2 Résistance à la traction
Indisponible40,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
3.3 Viscosité
0,00Indisponible
0.001526 0.001526
3.4 Pression de vapeur
3.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
3.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
3.5 Propriétés d'élasticité
3.5.1 Module de cisaillement
Indisponible26,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
3.5.2 Modulus Bulk
Indisponible76,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
3.5.3 Module d'Young
Indisponible70,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
3.6 Ratio de Poisson
Indisponible0,35
Béryllium Métal
0.032 0.47
3.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile, Malléable
4 Magnétique
4.1 Caractéristiques magnétiques
4.1.1 densité
13,532,72
Lithium Métal
0.53 4500
4.1.2 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
4.1.3 Perméabilité
Indisponible0,00 H/m
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
4.1.4 Susceptibilité
Indisponible0,00
Bismuth Métal
-0.000166 200000
4.2 Propriétés électriques
4.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
4.2.2 Résistivité
961,00 nΩ · m28,20 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
4.2.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,38 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
4.2.4 Electron Affinity
0,00 kJ / mol42,50 kJ / mol
Palladium
0 222.8
5 Thermique
5.1 Chaleur spécifique
0,14 J / (kg K)0,90 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
5.2 Molar Capacité de chaleur
27,98 J/mol·K24,20 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
5.3 Conductivité thermique
8,30 W / m · K237,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
5.4 Température critique
1 750,00 KIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
5.5 Dilatation thermique
60,40 µm/(m·K)23,10 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
5.6 Enthalpie
5.6.1 Enthalpie de vaporisation
56,90 kJ / mol293,70 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
5.6.2 Enthalpie de fusion
2,29 kJ / mol10,67 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
5.6.3 Enthalpie de Atomisation
61,50 kJ / mol322,20 kJ / mol
Sodium
61.5 837
5.7 Norme Molar Entropy
75,80 J /mol.K28,30 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1