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Molybdène
Molybdène

Néodyme
Néodyme



ADD
Compare
X
Molybdène
X
Néodyme

Molybdène vs Néodyme

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Mo
Nd
1.2 Numéro de groupe
61
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
56
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
d
f
1.5 famille Element
Transition
lanthanides
1.6 Numero CAS
74399877440008
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Im_ 3m
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
229,00194,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 Tous les faits
  • Le molybdène est un métal très réactif, donc pas trouvé libre dans la nature.
  • Till élément de molybdène du 18ème siècle étaient souvent confondu avec un carbone ou de plomb.
  • Neodymium ne se trouve pas libre dans la nature, il est donc pas un métal natif.
  • métal néodyme trouvés dans des minéraux comme Monazite et Bastnaesite.
3.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
Carl Wilhelm Scheele
Carl Auer von Welsbach
3.3.2 Découverte
En 1778
En 1885
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-7 %1 * 10-6 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.4.3 Abondance Dans Sun
~0.0000009 %~0.0000003 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
4.2.1 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
4.4.2 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
4.4.4 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
4.4.6 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
5 Usages
5.1 Utilisations et avantages
Ses alliages sont utilisés pour fabriquer des pièces de moteur, des perceuses, lame de scie, etc.
  • alliage néodyme-fer-bore est utilisé pour fabriquer des aimants permanents.
  • Il est utilisé dans les microphones, lecteur MP3, haut-parleurs, téléphones mobiles, etc.
5.2.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie électrique, Industrie électronique
5.2.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
5.2.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
5.3 Propriétés biologiques
5.3.1 Toxicité
Toxique
non toxique
5.3.2 Présent dans le corps humain
5.3.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium Métal
0 1970
5.3.4 Dans os
0,70 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
6 Physique
6.1 Point de fusion
2 617,00 °C1 010,00 °C
Francium Métal
27 3410
7.3 Point d'ébullition
4 612,00 ° C3 127,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
7.5 Apparence
7.5.1 État physique
Solide
Solide
7.5.2 Couleur
Gris
Blanc argenté
7.5.3 Lustre
Métallique
Métallique
7.6 Dureté
7.6.1 Dureté Mohs
5,50Indisponible
Césium Métal
0.2 8.5
7.6.4 Dureté Brinell
1 370,00 MPa265,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
7.6.6 Dureté Vickers
1 400,00 MPa345,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
7.7 Vitesse du son
5 400,00 Mme2 330,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
7.9 Propriétés optiques
7.9.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
7.10.3 Réflectivité
58,00 %Indisponible
Argent Métal
58 97
7.11 allotropes
7.11.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
7.11.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
7.11.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
8 Chimique
8.1 Formule chimique
Mo
Nd
8.2 Isotopes
8.2.1 Isotopes connus
2530
Tennessine Métal
0 38
8.3 Électronégativité
8.3.1 Pauling Electronégativité
2,161,14
Francium Métal
0.7 2.54
8.3.3 Sanderson Electronégativité
1,15Indisponible
Césium Métal
0.22 2.56
8.3.5 Allred Rochow Electronégativité
1,301,07
Césium Métal
0.86 1.82
8.3.7 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
8.3.10 Allen Electronégativité
2,16Indisponible
Césium Métal
0.659 2.7
8.4 Électropositivité
8.4.1 Pauling électropositivité
1,842,86
Or Métal
1.46 3.3
8.5 Energies Ionisation
8.5.1 1er niveau d'énergie
684,30 kJ / mol533,10 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
8.5.3 2ème niveau d'énergie
1 560,00 kJ/mol1 040,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
8.5.5 3ème niveau d'énergie
2 618,00 kJ/mol2 130,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
8.5.7 4ème niveau d'énergie
4 480,00 kJ / mol3 900,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
8.5.11 5ème niveau d'énergie
5 257,00 kJ / molIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
8.5.13 6ème niveau d'énergie
6 640,80 kJ / molIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
8.5.15 7ème niveau d'énergie
12 125,00 kJ / molIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
8.5.18 8e niveau d'énergie
13 860,00 kJ / molIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
8.5.20 9e niveau d'énergie
15 835,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
8.5.22 10ème niveau d'énergie
17 980,00 kJ / molIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
8.5.25 11ème niveau d'énergie
20 190,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
8.5.28 12ème niveau d'énergie
22 219,00 kJ / molIndisponible
Cuivre
22219 189368
8.5.30 13 Niveau énergie
26 930,00 kJ / molIndisponible
Vanadium
26930 76015
8.5.32 14 Niveau énergie
29 196,00 kJ / molIndisponible
Fer
29196 86450
8.6.1 15 Niveau énergie
52 490,00 kJ / molIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
8.6.2 16 Niveau énergie
55 000,00 kJ / molIndisponible
Fer Métal
47206 109480
8.7.1 17 Niveau énergie
61 400,00 kJ / molIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
9.1.1 18 Niveau énergie
67 700,00 kJ / molIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
9.1.2 19ème niveau d'énergie
74 000,00 kJ/molIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
9.4.2 20 Niveau d'énergie
80 400,00 kJ / molIndisponible
Zinc Métal
80400 171200
9.4.3 21 Niveau énergie
87 000,00 kJ / molIndisponible
Zinc Métal
87000 179100
9.4.5 22e Niveau énergie
93 400,00 kJ / molIndisponible
Cuivre Métal
93400 184900
9.4.6 23 Niveau énergie
98 420,00 kJ / molIndisponible
Cuivre Métal
98420 198800
9.4.7 24 Niveau énergie
104 400,00 kJ / molIndisponible
Fer Métal
104400 195200
9.4.8 25 Niveau énergie
121 900,00 kJ / molIndisponible
121900 121900
9.4.10 26 Niveau énergie
127 700,00 kJ / molIndisponible
127700 127700
9.4.11 27 Niveau énergie
133 800,00 kJ/molIndisponible
133800 133800
9.4.12 28 Niveau énergie
139 800,00 kJ/molIndisponible
139800 139800
9.4.13 29e Niveau énergie
148 100,00 kJ / molIndisponible
148100 148100
9.4.14 30 Niveau énergie
154 500,00 kJ / molIndisponible
154500 154500
9.5 Equivalent Electrochemical
0,89 g/amp-hr1,79 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
9.7 Fonction Electron travail
4,60 (eV)3,20 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
9.8 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Stabilité chimique, Corrosion, Inflammable, ionisation
10 Atomique
10.1 Numéro atomique
4260
Lithium Métal
3 117
10.3 Configuration de l'électron
[Kr]4d55s1
[Xe] 4f46s2
10.4 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Double Hexagonal Fermer Emballé
10.4.1 réseau cristallin
10.5 Atome
10.5.1 Nombre de Protons
4260
Lithium Métal
3 117
10.6.1 Nombre de Neutrons
5484
Lithium Métal
4 184
10.8.1 Nombre de Electrons
4260
Lithium Métal
3 117
10.10 Rayon d'un Atom
10.10.1 Rayon atomique
139,00 pm181,00 pm
Béryllium Métal
112 265
10.12.1 covalent Radius
154,00 pm201,00 pm
Béryllium Métal
96 260
11.1.2 Van der Waals Radius
200,00 pm229,00 pm
Zinc Métal
139 348
11.2 Poids atomique
95,95 uma144,24 uma
Lithium Métal
6.94 294
11.4 Volume atomique
9,40 cm3 / mol20,60 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
11.7 Numéros atomiques adjacentes
11.7.1 élément précédent
11.7.2 Suivant élément
11.8 Valence Electron Potentiel
88,60 (-eV)43,40 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
11.9 Constante de réseau
314,70 pm365,80 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
11.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
11.12 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,61
Béryllium Métal
1.567 1.886
12 Mécanique
12.1 Densité
12.1.1 Densité à la température ambiante
10,28 (g/cm3)7,01 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
12.1.4 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
9,33 (g/cm3)6,89 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
12.3 Résistance à la traction
324,00 MPaIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
13.2 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
13.3 Pression de vapeur
13.3.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
13.3.4 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)101,00 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
13.4 Propriétés d'élasticité
13.4.1 Module de cisaillement
126,00 GPa16,30 GPa
Potassium Métal
1.3 222
13.5.3 Modulus Bulk
230,00 GPa31,80 GPa
Césium Métal
1.6 462
13.5.5 Module d'Young
329,00 GPa41,40 GPa
Césium Métal
1.7 528
13.6 Ratio de Poisson
0,310,28
Béryllium Métal
0.032 0.47
14.2 Autres propriétés mécaniques
Ductile, soudable
N / A
15 Magnétique
15.1 Caractéristiques magnétiques
15.1.1 densité
10,227,00
Lithium Métal
0.53 4500
15.2.1 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
15.2.2 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
15.3.1 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
15.4 Propriétés électriques
15.4.1 propriété électrique
Semi-conducteur
N / A
15.4.2 Résistivité
53,40 nΩ · m643,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
15.5.1 Conductivité électrique
0,19 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
15.6.1 Electron Affinity
71,90 kJ / mol50,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
16 Thermique
16.1 Chaleur spécifique
0,25 J / (kg K)0,19 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
16.2 Molar Capacité de chaleur
24,06 J/mol·K27,45 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
16.3 Conductivité thermique
138,00 W / m · K16,50 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
16.5 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
16.6 Dilatation thermique
4,80 µm/(m·K)9,60 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
16.7 Enthalpie
16.7.1 Enthalpie de vaporisation
594,10 kJ / mol273,00 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
16.7.2 Enthalpie de fusion
27,61 kJ / mol7,14 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
16.7.3 Enthalpie de Atomisation
653,00 kJ / mol322,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
16.8 Norme Molar Entropy
28,70 J /mol.K71,50 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1