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Mercure
Mercure

Strontium
Strontium



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Mercure
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Strontium

Mercure vs Strontium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Hg
Sr
1.2 Numéro de groupe
122
Gadolinium Métal
0 17
1.7 Nombre de Période
65
Lithium Métal
2 7
1.11 Bloque
d
s
1.12 famille Element
Transition
alcalino-terreux
1.13 Numero CAS
74399767440246
Aluminium Métal
7429905 54386242
2.3 Nom Space Group
R_ 3m
Fm_ 3m
2.4 Espace numéro de groupe
166,00225,00
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.
  • Elément de strontium est plus mou que le calcium.
  • Silvery Strontium devient jaune, si elle est exposée à l'air.
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
William Cruickshank
3.4.1 Découverte
Avant 2000 BCE
En 1787
3.5 Abondance
3.5.1 Abondance Dans Univers
Indisponible4 * 10-6 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
7.3.4 Abondance Dans Sun
~-9999 %~0.000005 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
7.4.4 Abondance Dans Météorites
Indisponible0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
8.2.2 Abondance Dans la croûte terrestre
0,05 %0,04 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
9.3.3 Abondance Dans les océans
Indisponible0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
9.5.5 Abondance Dans les humains
Indisponible0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
10 Usages
10.1 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.
  • métal Strontium est utilisé pour la production d'aimants en ferrite, ainsi que le raffinage du zinc.
  • Sous-produit des réacteurs nucléaires appelé Strontium-90 est un isotope radioactif.
10.1.1 utilisations industrielles
Industrie électrique, Industrie électronique
munitions Industrie, Industrie chimique
10.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie
N / A
10.1.3 Autres utilisations
Alloys, Fabrication Miroir, Industrie pharmaceutique
Alloys
10.2 Propriétés biologiques
10.2.1 Toxicité
Extrêmement toxique
non toxique
10.2.2 Présent dans le corps humain
10.2.3 In Blood
0,01 Sang / mg dm-30,03 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
11.2.7 Dans os
0,45 ppm140,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
13 Physique
13.1 Point de fusion
Indisponible769,00 °C
Francium Métal
27 3410
13.5 Point d'ébullition
356,58 ° C1 384,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
15.2 Apparence
15.2.1 État physique
Liquide
Solide
15.3.1 Couleur
Argent
Blanc argenté
15.3.2 Lustre
N / A
Métallique
15.4 Dureté
15.4.1 Dureté Mohs
Indisponible1,50
Césium Métal
0.2 8.5
16.6.2 Dureté Brinell
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.14 3490
17.5.3 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium Métal
121 3430
17.9 Vitesse du son
1 451,40 MmeIndisponible
Thallium Métal
818 16200
17.10 Propriétés optiques
17.10.1 Indice de réfraction
1,00Indisponible
Palladium Métal
1.000933 1.7229
17.10.2 Réflectivité
73,00 %Indisponible
Molybdène Métal
58 97
17.12 allotropes
17.12.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
17.12.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
17.12.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
18 Chimique
18.1 Formule chimique
Hg
Sr
18.2 Isotopes
18.2.1 Isotopes connus
3427
Tennessine Métal
0 38
18.4 Électronégativité
18.4.1 Pauling Electronégativité
2,000,95
Francium Métal
0.7 2.54
19.3.3 Sanderson Electronégativité
2,200,72
Césium Métal
0.22 2.56
19.7.2 Allred Rochow Electronégativité
1,440,99
Césium Métal
0.86 1.82
20.3.2 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,811,00
Césium Métal
0.62 2.48
20.4.2 Allen Electronégativité
1,440,96
Césium Métal
0.659 2.7
20.5 Électropositivité
20.5.1 Pauling électropositivité
2,003,05
Or Métal
1.46 3.3
20.6 Energies Ionisation
20.6.1 1er niveau d'énergie
1 007,10 kJ / mol549,50 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
20.6.6 2ème niveau d'énergie
1 810,00 kJ/mol1 064,20 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
20.8.2 3ème niveau d'énergie
3 300,00 kJ/mol4 138,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
20.8.9 4ème niveau d'énergie
Indisponible5 500,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
20.8.14 5ème niveau d'énergie
Indisponible6 910,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
20.9.5 6ème niveau d'énergie
Indisponible8 760,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
20.10.44 7ème niveau d'énergie
Indisponible10 230,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
20.11.1 8e niveau d'énergie
Indisponible11 800,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
20.11.6 9e niveau d'énergie
Indisponible15 600,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
20.12.2 10ème niveau d'énergie
Indisponible17 100,00 kJ / mol
Cuivre
17100 144300
21.1.1 11ème niveau d'énergie
Indisponible31 270,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
21.1.5 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
21.4.3 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
21.4.9 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
21.5.1 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
21.5.5 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
21.6.2 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
22.1.1 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
22.2.1 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
22.5.2 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
23.2.1 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
23.2.4 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
23.5.3 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
23.6.2 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
23.6.5 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
23.9.2 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
23.9.5 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
23.11.2 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
23.11.6 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
23.14.1 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
24.3 Equivalent Electrochemical
3,74 g/amp-hr1,64 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
24.7 Fonction Electron travail
4,49 (eV)2,59 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
24.12 Autres propriétés chimiques
Inflammabilité, ionisation, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
25 Atomique
25.1 Numéro atomique
8038
Lithium Métal
3 117
26.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d106s2
[Kr]5s2
26.3 Structure en cristal
Rhomboédrique
Cubique à faces centrées
26.3.1 réseau cristallin
26.4 Atome
26.4.1 Nombre de Protons
8038
Lithium Métal
3 117
27.1.2 Nombre de Neutrons
12150
Lithium Métal
4 184
28.4.4 Nombre de Electrons
8038
Lithium Métal
3 117
28.7 Rayon d'un Atom
28.7.1 Rayon atomique
151,00 pm215,00 pm
Béryllium Métal
112 265
28.9.2 covalent Radius
132,00 pm195,00 pm
Béryllium Métal
96 260
28.11.1 Van der Waals Radius
155,00 pm249,00 pm
Zinc Métal
139 348
28.13 Poids atomique
200,59 uma87,62 uma
Lithium Métal
6.94 294
28.16 Volume atomique
14,82 cm3 / mol33,70 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
28.19 Numéros atomiques adjacentes
28.19.1 élément précédent
28.19.2 Suivant élément
28.20 Valence Electron Potentiel
28,20 (-eV)25,70 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
29.3 Constante de réseau
300,50 pm608,49 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
29.6 Lattice Angles
N / A
π/2, π/2, π/2
29.7 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
31 Mécanique
31.1 Densité
31.1.1 Densité à la température ambiante
13,53 (g/cm3)2,64 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
31.5.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
Indisponible2,38 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
32.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
33.2 Viscosité
0,00Indisponible
0.001526 0.001526
33.3 Pression de vapeur
33.3.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible121,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
33.3.5 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
34.2 Propriétés d'élasticité
34.2.1 Module de cisaillement
Indisponible6,03 GPa
Potassium Métal
1.3 222
1.2.1 Modulus Bulk
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
1.6 462
2.6.1 Module d'Young
Indisponible15,70 GPa
Césium Métal
1.7 528
2.2 Ratio de Poisson
Indisponible0,28
Béryllium Métal
0.032 0.47
2.9 Autres propriétés mécaniques
N / A
N / A
3 Magnétique
3.1 Caractéristiques magnétiques
3.1.1 densité
13,532,64
Lithium Métal
0.53 4500
3.6.1 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
3.6.2 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
4.5.1 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
1.6 Propriétés électriques
1.6.1 propriété électrique
Conducteur
N / A
1.6.2 Résistivité
961,00 nΩ · m132,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
2.4.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,08 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
2.7.2 Electron Affinity
0,00 kJ / mol5,03 kJ / mol
Palladium
0 222.8
3 Thermique
3.1 Chaleur spécifique
0,14 J / (kg K)0,30 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
4.2 Molar Capacité de chaleur
27,98 J/mol·K26,40 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
5.2 Conductivité thermique
8,30 W / m · K35,40 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
6.6 Température critique
1 750,00 KIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
8.4 Dilatation thermique
60,40 µm/(m·K)22,50 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
8.6 Enthalpie
8.6.1 Enthalpie de vaporisation
56,90 kJ / mol150,00 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
9.1.3 Enthalpie de fusion
2,29 kJ / mol9,16 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
9.4.2 Enthalpie de Atomisation
61,50 kJ / mol163,20 kJ / mol
Sodium
61.5 837
10.2 Norme Molar Entropy
75,80 J /mol.K55,00 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1