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Mercure
Mercure

Cobalt
Cobalt



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Mercure
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Cobalt

Mercure vs Cobalt

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Hg
Co
1.2 Numéro de groupe
129
Gadolinium Métal
0 17
1.4 Nombre de Période
64
Lithium Métal
2 7
1.7 Bloque
d
d
1.8 famille Element
Transition
Transition
1.9 Numero CAS
74399767440484
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.11 Nom Space Group
R_ 3m
P63/mmc
1.12 Espace numéro de groupe
166,00194,00
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.
  • La principale source de cobalt est un sous-produit de cuivre et de nickel métallique mining.
  • Cobalt métallique peuvent être obtenues à partir d'autres éléments tels que l'oxygène, le soufre et l'arsenic.
2.2 Sources
Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les composés, Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Ancient Chinese and Indians
Georg Brandt
2.3.2 Découverte
Avant 2000 BCE
En 1732
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
Indisponible3 * 10-4 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.5.1 Abondance Dans Sun
~-9999 %~0.0004 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.6.1 Abondance Dans Météorites
Indisponible0,06 %
Or Métal
1.7E-07 22
2.9.1 Abondance Dans la croûte terrestre
0,05 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.2.1 Abondance Dans les océans
Indisponible0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
3.4.1 Abondance Dans les humains
Indisponible0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
5 Usages
5.1 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.
Ses alliages avec de l'aluminium et le nickel sont utilisés pour fabriquer des aimants puissants.
5.1.2 utilisations industrielles
Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
5.1.3 Utilisations médicales
Dentisterie
Industrie pharmaceutique
5.1.4 Autres utilisations
Alloys, Fabrication Miroir, Industrie pharmaceutique
Alloys
5.2 Propriétés biologiques
5.2.1 Toxicité
Extrêmement toxique
Toxique
5.2.2 Présent dans le corps humain
5.2.3 In Blood
0,01 Sang / mg dm-30,04 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
5.2.6 Dans os
0,45 ppm0,04 ppm
Plutonium Métal
0 170000
6 Physique
6.1 Point de fusion
Indisponible1 495,00 °C
Francium Métal
27 3410
6.4 Point d'ébullition
356,58 ° C2 870,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
7.4 Apparence
7.4.1 État physique
Liquide
Solide
7.4.2 Couleur
Argent
Gris
7.4.3 Lustre
N / A
Métallique
7.5 Dureté
7.5.1 Dureté Mohs
Indisponible5,00
Césium Métal
0.2 8.5
7.6.1 Dureté Brinell
Indisponible470,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
7.8.1 Dureté Vickers
Indisponible1 043,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
7.10 Vitesse du son
1 451,40 Mme4 720,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
7.12 Propriétés optiques
7.12.1 Indice de réfraction
1,00Indisponible
Palladium Métal
1.000933 1.7229
7.13.1 Réflectivité
73,00 %67,00 %
Molybdène Métal
58 97
7.14 allotropes
7.14.1 α Allotropes
Indisponible
α-Cobalt
7.14.2 ß Allotropes
Indisponible
β-Cobalt
7.14.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
8 Chimique
8.1 Formule chimique
Hg
Co
8.2 Isotopes
8.2.1 Isotopes connus
3426
Tennessine Métal
0 38
9.2 Électronégativité
9.2.1 Pauling Electronégativité
2,001,88
Francium Métal
0.7 2.54
9.3.2 Sanderson Electronégativité
2,202,56
Césium Métal
0.22 2.56
9.4.3 Allred Rochow Electronégativité
1,441,70
Césium Métal
0.86 1.82
9.4.5 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,81Indisponible
Césium Métal
0.62 2.48
9.4.7 Allen Electronégativité
1,441,84
Césium Métal
0.659 2.7
10.2 Électropositivité
10.2.1 Pauling électropositivité
2,002,12
Or Métal
1.46 3.3
10.4 Energies Ionisation
10.4.1 1er niveau d'énergie
1 007,10 kJ / mol760,40 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
10.4.2 2ème niveau d'énergie
1 810,00 kJ/mol1 648,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
10.5.1 3ème niveau d'énergie
3 300,00 kJ/mol3 232,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
10.6.1 4ème niveau d'énergie
Indisponible4 950,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
10.7.1 5ème niveau d'énergie
Indisponible7 670,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
10.8.2 6ème niveau d'énergie
Indisponible9 840,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
10.8.3 7ème niveau d'énergie
Indisponible12 440,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
10.8.5 8e niveau d'énergie
Indisponible15 230,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
10.8.7 9e niveau d'énergie
Indisponible17 959,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
10.8.8 10ème niveau d'énergie
Indisponible26 570,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
10.9.1 11ème niveau d'énergie
Indisponible29 400,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
10.9.2 12ème niveau d'énergie
Indisponible32 400,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
10.9.3 13 Niveau énergie
Indisponible36 600,00 kJ / mol
Molybdène Métal
26930 76015
10.9.4 14 Niveau énergie
Indisponible39 700,00 kJ / mol
Molybdène Métal
29196 86450
10.9.5 15 Niveau énergie
Indisponible42 800,00 kJ / mol
Manganèse Métal
41987 97510
10.9.6 16 Niveau énergie
Indisponible49 396,00 kJ / mol
Fer Métal
47206 109480
10.9.7 17 Niveau énergie
Indisponible52 737,00 kJ / mol
Cuivre
52737 122200
10.9.8 18 Niveau énergie
Indisponible134 810,00 kJ / mol
Nickel Métal
58570 134810
10.9.9 19ème niveau d'énergie
Indisponible145 170,00 kJ/mol
Cuivre Métal
64702 148700
10.9.10 20 Niveau d'énergie
Indisponible154 700,00 kJ / mol
Molybdène Métal
80400 171200
10.9.11 21 Niveau énergie
Indisponible167 400,00 kJ / mol
Molybdène Métal
87000 179100
10.9.12 22e Niveau énergie
Indisponible178 100,00 kJ / mol
Molybdène Métal
93400 184900
10.9.13 23 Niveau énergie
Indisponible189 300,00 kJ / mol
Molybdène Métal
98420 198800
10.9.14 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
10.9.15 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
10.9.16 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
10.9.17 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
10.9.18 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
10.9.19 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
10.9.20 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
10.10 Equivalent Electrochemical
3,74 g/amp-hr1,10 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
10.11 Fonction Electron travail
4,49 (eV)5,00 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
10.12 Autres propriétés chimiques
Inflammabilité, ionisation, Solubilité
Stabilité chimique, ionisation
11 Atomique
11.1 Numéro atomique
8022
Lithium Métal
3 117
11.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d106s2
[Ar]3d24s2
11.3 Structure en cristal
Rhomboédrique
Hexagonal Fermer Emballé
11.3.1 réseau cristallin
11.4 Atome
11.4.1 Nombre de Protons
8022
Lithium Métal
3 117
11.4.2 Nombre de Neutrons
12126
Lithium Métal
4 184
11.4.3 Nombre de Electrons
8022
Lithium Métal
3 117
11.5 Rayon d'un Atom
11.5.1 Rayon atomique
151,00 pm147,00 pm
Béryllium Métal
112 265
11.5.2 covalent Radius
132,00 pm160,00 pm
Béryllium Métal
96 260
11.5.3 Van der Waals Radius
155,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
11.6 Poids atomique
200,59 uma47,87 uma
Lithium Métal
6.94 294
11.7 Volume atomique
14,82 cm3 / mol10,64 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
11.8 Numéros atomiques adjacentes
11.8.1 élément précédent
11.8.2 Suivant élément
11.9 Valence Electron Potentiel
28,20 (-eV)95,20 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
11.10 Constante de réseau
300,50 pm295,08 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
11.11 Lattice Angles
N / A
π/2, π/2, 2 π/3
11.12 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
12 Mécanique
12.1 Densité
12.1.1 Densité à la température ambiante
13,53 (g/cm3)4,51 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
12.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
Indisponible4,11 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
12.2 Résistance à la traction
Indisponible434,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
12.3 Viscosité
0,00Indisponible
0.001526 0.001526
12.4 Pression de vapeur
12.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
IndisponibleIndisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
12.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible0,98 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
12.5 Propriétés d'élasticité
12.5.1 Module de cisaillement
Indisponible44,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
12.5.2 Modulus Bulk
Indisponible110,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
12.5.3 Module d'Young
Indisponible116,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
12.6 Ratio de Poisson
Indisponible0,32
Béryllium Métal
0.032 0.47
12.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile
13 Magnétique
13.1 Caractéristiques magnétiques
13.1.1 densité
13,534 500,00
Lithium Métal
0.53 4500
13.1.2 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
13.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
13.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
13.2 Propriétés électriques
13.2.1 propriété électrique
Conducteur
Mauvais conducteur
13.2.2 Résistivité
961,00 nΩ · m420,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
13.2.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
13.2.4 Electron Affinity
0,00 kJ / mol7,60 kJ / mol
Palladium
0 222.8
14 Thermique
14.1 Chaleur spécifique
0,14 J / (kg K)0,52 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
14.2 Molar Capacité de chaleur
27,98 J/mol·K25,06 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
14.3 Conductivité thermique
8,30 W / m · K21,90 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
14.4 Température critique
1 750,00 KIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
14.5 Dilatation thermique
60,40 µm/(m·K)8,60 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
14.6 Enthalpie
14.6.1 Enthalpie de vaporisation
56,90 kJ / mol429,00 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
14.6.2 Enthalpie de fusion
2,29 kJ / mol15,48 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
14.6.3 Enthalpie de Atomisation
61,50 kJ / mol468,60 kJ / mol
Sodium
61.5 837
14.7 Norme Molar Entropy
75,80 J /mol.K27,30 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1