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Molybdène
Molybdène

Ruthénium
Ruthénium



ADD
Compare
X
Molybdène
X
Ruthénium

Molybdène vs Ruthénium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Mo
Ru
1.2 Numéro de groupe
68
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
55
Lithium
2 7
1.4 Bloque
d
d
1.5 famille Element
Transition
Transition
1.6 Numero CAS
74399877440188
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Im_ 3m
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
229,00194,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 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.
  • élément de ruthénium a été extrait du combustible nucléaire irradié.
  • Le métal ruthénium produit également en tant que sous-produit de l'extraction du nickel.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Sous-produit de Nickel Refining, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Carl Wilhelm Scheele
Karl Ernst Claus
2.3.2 Découverte
En 1778
En 1844
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-7 %4 * 10-7 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000009 %~0.0000005 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
Ses alliages sont utilisés pour fabriquer des pièces de moteur, des perceuses, lame de scie, etc.
Rhodium métallique est principalement utilisé dans les convertisseurs catalytiques pour automobiles, car elle réduit les oxydes d'azote dans les gaz d'échappement.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
Recherche médicale
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
Toxique
faible Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
0,70 ppmIndisponible
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
2 617,00 °C2 250,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
4 612,00 ° C3 900,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Gris
Blanc argenté
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
5,506,50
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
1 370,00 MPa2 160,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
1 400,00 MPaIndisponible
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
5 400,00 Mme5 970,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
58,00 %Indisponible
Argent
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
Mo
Ru
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
2526
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
2,162,20
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
1,15Indisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,301,42
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
2,161,54
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
1,841,80
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
684,30 kJ / mol710,20 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 560,00 kJ/mol710,22 kJ/mol
Palladium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 618,00 kJ/mol2 747,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
4 480,00 kJ / molIndisponible
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
5 257,00 kJ / molIndisponible
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
6 640,80 kJ / molIndisponible
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
12 125,00 kJ / molIndisponible
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
13 860,00 kJ / molIndisponible
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
15 835,00 kJ / molIndisponible
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
17 980,00 kJ / molIndisponible
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
20 190,00 kJ / molIndisponible
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
22 219,00 kJ / molIndisponible
Cuivre
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
26 930,00 kJ / molIndisponible
Vanadium
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
29 196,00 kJ / molIndisponible
Fer
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
52 490,00 kJ / molIndisponible
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
55 000,00 kJ / molIndisponible
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
61 400,00 kJ / molIndisponible
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
67 700,00 kJ / molIndisponible
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
74 000,00 kJ/molIndisponible
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
80 400,00 kJ / molIndisponible
Zinc
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
87 000,00 kJ / molIndisponible
Zinc
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
93 400,00 kJ / molIndisponible
Cuivre
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
98 420,00 kJ / molIndisponible
Cuivre
98420 198800
5.5.24 24 Niveau énergie
104 400,00 kJ / molIndisponible
Fer
104400 195200
5.5.25 25 Niveau énergie
121 900,00 kJ / molIndisponible
121900 121900
5.5.26 26 Niveau énergie
127 700,00 kJ / molIndisponible
127700 127700
5.5.27 27 Niveau énergie
133 800,00 kJ/molIndisponible
133800 133800
5.5.28 28 Niveau énergie
139 800,00 kJ/molIndisponible
139800 139800
5.5.29 29e Niveau énergie
148 100,00 kJ / molIndisponible
148100 148100
5.5.30 30 Niveau énergie
154 500,00 kJ / molIndisponible
154500 154500
5.6 Equivalent Electrochemical
0,89 g/amp-hr1,26 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,60 (eV)4,71 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
4244
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Kr]4d55s1
[Kr]4d75s1
6.3 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Hexagonal Fermer Emballé
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
4244
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
5457
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
4244
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
139,00 pm134,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
154,00 pm146,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
200,00 pm200,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
95,95 uma101,07 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
9,40 cm3 / mol8,30 cm3 / mol
Manganèse
1.39 71.07
6.8 Numéros atomiques adjacentes
6.8.1 élément précédent
6.8.2 Suivant élément
6.9 Valence Electron Potentiel
88,60 (-eV)64,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
314,70 pm270,59 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
6.12 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,58
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
10,28 (g/cm3)12,45 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
9,33 (g/cm3)10,65 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
324,00 MPaIndisponible
Indium
2.5 11000
7.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure
0.001526 0.001526
7.4 Pression de vapeur
7.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
IndisponibleIndisponible
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
126,00 GPa173,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
230,00 GPa220,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
329,00 GPa447,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,310,30
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, soudable
Ductile, Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
10,2212,45
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
8.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Semi-conducteur
Conducteur
8.2.2 Résistivité
53,40 nΩ · m71,00 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,19 106/cm Ω0,14 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
71,90 kJ / mol101,30 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,25 J / (kg K)0,24 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
24,06 J/mol·K24,06 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
138,00 W / m · K117,00 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
4,80 µm/(m·K)6,40 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
594,10 kJ / mol567,80 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
27,61 kJ / mol25,50 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
653,00 kJ / mol603,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
28,70 J /mol.K28,50 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1