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Mercure
Mercure

Samarium
Samarium



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Mercure
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Samarium

Mercure vs Samarium

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1 Tableau périodique
2.1 Symbole
Hg
Sm
2.3 Numéro de groupe
12Indisponible
Gadolinium Métal
0 17
2.8 Nombre de Période
66
Lithium Métal
2 7
2.14 Bloque
d
f
2.15 famille Element
Transition
lanthanides
2.16 Numero CAS
74399767440199
Aluminium Métal
7429905 54386242
2.17 Nom Space Group
R_ 3m
R_ 3m
2.19 Espace numéro de groupe
166,00166,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 Tous les faits
  • At room temperature mercury is found in a liquid state.
  • A coin of pound or rupees floats in mercury.
  • métaux samarium aide les stimuler le métabolisme du corps.
  • métaux samarium était 1er observé par Jean Charles Galissard de Marignac en Dydimia en 1853.
3.2 Sources
Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
Ancient Chinese and Indians
Lecoq de Boisbaudran
3.3.2 Découverte
Avant 2000 BCE
En 1879
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
Indisponible5 * 10-7 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
1.2.3 Abondance Dans Sun
~-9999 %~0.0000001 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.2.1 Abondance Dans Météorites
Indisponible0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.9.2 Abondance Dans la croûte terrestre
0,05 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
4.3.3 Abondance Dans les océans
Indisponible0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
1.2.2 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
2 Usages
2.1 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.
Des aimants samarium cobalt sont plus fortes que celle du fer et par conséquent, ils sont utilisés dans des applications micro-ondes.
2.1.1 utilisations industrielles
Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
2.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie
N / A
2.1.3 Autres utilisations
Alloys, Fabrication Miroir, Industrie pharmaceutique
Alloys, Dans les réacteurs nucléaires
2.2 Propriétés biologiques
2.2.1 Toxicité
Extrêmement toxique
Légèrement toxique
2.2.2 Présent dans le corps humain
2.2.3 In Blood
0,01 Sang / mg dm-30,01 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
3.4.1 Dans os
0,45 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
Indisponible1 072,00 °C
Francium Métal
27 3410
5.5 Point d'ébullition
356,58 ° C1 900,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
6.5 Apparence
6.5.1 État physique
Liquide
Solide
6.5.2 Couleur
Argent
Blanc argenté
6.5.3 Lustre
N / A
Lustré
6.6 Dureté
6.6.1 Dureté Mohs
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.2 8.5
6.10.4 Dureté Brinell
Indisponible441,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
8.2.5 Dureté Vickers
Indisponible412,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
9.2 Vitesse du son
1 451,40 Mme2 130,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
10.2 Propriétés optiques
10.2.1 Indice de réfraction
1,00Indisponible
Palladium Métal
1.000933 1.7229
10.3.1 Réflectivité
73,00 %Indisponible
Molybdène Métal
58 97
13.3 allotropes
13.3.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
13.3.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
13.3.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
14 Chimique
14.1 Formule chimique
Hg
Sm
14.2 Isotopes
14.2.1 Isotopes connus
3430
Tennessine Métal
0 38
16.3 Électronégativité
16.3.1 Pauling Electronégativité
2,001,17
Francium Métal
0.7 2.54
16.5.5 Sanderson Electronégativité
2,20Indisponible
Césium Métal
0.22 2.56
16.11.1 Allred Rochow Electronégativité
1,441,07
Césium Métal
0.86 1.82
16.12.2 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,81Indisponible
Césium Métal
0.62 2.48
17.1.2 Allen Electronégativité
1,44Indisponible
Césium Métal
0.659 2.7
18.4 Électropositivité
18.4.1 Pauling électropositivité
2,002,83
Or Métal
1.46 3.3
18.8 Energies Ionisation
18.8.1 1er niveau d'énergie
1 007,10 kJ / mol544,50 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
18.10.2 2ème niveau d'énergie
1 810,00 kJ/mol1 070,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
19.2.3 3ème niveau d'énergie
3 300,00 kJ/mol2 260,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
20.2.3 4ème niveau d'énergie
Indisponible3 990,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
20.7.3 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
21.1.1 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
21.2.1 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
21.3.2 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
21.9.3 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
21.10.5 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
21.12.2 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
21.15.2 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
21.18.3 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
21.19.2 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
21.22.3 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
23.4.3 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
23.5.4 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
23.7.3 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
23.8.4 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
23.8.9 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
23.8.12 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
23.9.3 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
23.10.2 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
24.3.2 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
24.4.3 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
25.1.1 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
25.1.4 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
25.3.1 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
25.4.2 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
26.3.1 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
26.4 Equivalent Electrochemical
3,74 g/amp-hr1,87 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
1.3 Fonction Electron travail
4,49 (eV)2,70 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
2.8 Autres propriétés chimiques
Inflammabilité, ionisation, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs
3 Atomique
3.1 Numéro atomique
8062
Lithium Métal
3 117
3.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d106s2
[Xe]4f66s2
3.3 Structure en cristal
Rhomboédrique
Rhomboédrique
3.3.1 réseau cristallin
3.4 Atome
3.4.1 Nombre de Protons
8062
Lithium Métal
3 117
1.2.5 Nombre de Neutrons
12188
Lithium Métal
4 184
1.2.6 Nombre de Electrons
8062
Lithium Métal
3 117
1.3 Rayon d'un Atom
1.3.1 Rayon atomique
151,00 pm180,00 pm
Béryllium Métal
112 265
1.3.2 covalent Radius
132,00 pm198,00 pm
Béryllium Métal
96 260
1.3.3 Van der Waals Radius
155,00 pm229,00 pm
Zinc Métal
139 348
1.4 Poids atomique
200,59 uma150,36 uma
Lithium Métal
6.94 294
1.2 Volume atomique
14,82 cm3 / mol19,95 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
2.2 Numéros atomiques adjacentes
2.2.1 élément précédent
2.2.2 Suivant élément
2.3 Valence Electron Potentiel
28,20 (-eV)44,80 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
2.5 Constante de réseau
300,50 pm362,10 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
2.9 Lattice Angles
N / A
π/2, π/2, 2 π/3
2.10 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
3 Mécanique
3.1 Densité
3.1.2 Densité à la température ambiante
13,53 (g/cm3)7,52 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
3.1.4 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
Indisponible7,16 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
3.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
3.4 Viscosité
0,00Indisponible
0.001526 0.001526
3.5 Pression de vapeur
3.5.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible0,94 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
3.6.1 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
4.2 Propriétés d'élasticité
4.2.1 Module de cisaillement
Indisponible19,50 GPa
Potassium Métal
1.3 222
4.3.1 Modulus Bulk
Indisponible37,80 GPa
Césium Métal
1.6 462
4.4.1 Module d'Young
Indisponible49,70 GPa
Césium Métal
1.7 528
4.8 Ratio de Poisson
Indisponible0,27
Béryllium Métal
0.032 0.47
4.9 Autres propriétés mécaniques
N / A
N / A
5 Magnétique
5.1 Caractéristiques magnétiques
5.1.1 densité
13,537,52
Lithium Métal
0.53 4500
5.2.1 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
5.2.2 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
5.2.3 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
5.3 Propriétés électriques
5.3.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
5.3.2 Résistivité
961,00 nΩ · m0,94 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
5.3.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
1.2.1 Electron Affinity
0,00 kJ / mol50,00 kJ / mol
Palladium
0 222.8
2 Thermique
2.1 Chaleur spécifique
0,14 J / (kg K)0,20 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
1.3 Molar Capacité de chaleur
27,98 J/mol·K29,54 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
1.7 Conductivité thermique
8,30 W / m · K13,30 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
1.11 Température critique
1 750,00 KIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
1.15 Dilatation thermique
60,40 µm/(m·K)12,70 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
1.18 Enthalpie
1.18.1 Enthalpie de vaporisation
56,90 kJ / mol166,40 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
1.18.2 Enthalpie de fusion
2,29 kJ / mol8,62 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
1.18.3 Enthalpie de Atomisation
61,50 kJ / mol209,00 kJ / mol
Sodium
61.5 837
1.19 Norme Molar Entropy
75,80 J /mol.K69,60 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1