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Molybdène
Molybdène

Samarium
Samarium



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Compare
X
Molybdène
X
Samarium

Molybdène vs Samarium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Mo
Sm
1.2 Numéro de groupe
6Indisponible
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
56
Lithium
2 7
1.4 Bloque
d
f
1.5 famille Element
Transition
lanthanides
1.6 Numero CAS
74399877440199
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Im_ 3m
R_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
229,00166,00
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.
  • métaux samarium aide les stimuler le métabolisme du corps.
  • métaux samarium était 1er observé par Jean Charles Galissard de Marignac en Dydimia en 1853.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Carl Wilhelm Scheele
Lecoq de Boisbaudran
2.3.2 Découverte
En 1778
En 1879
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-7 %5 * 10-7 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000009 %~0.0000001 %
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.
Des aimants samarium cobalt sont plus fortes que celle du fer et par conséquent, ils sont utilisés dans des applications micro-ondes.
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
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Dans les réacteurs nucléaires
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
Toxique
Légèrement toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-30,01 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
0,70 ppmIndisponible
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
2 617,00 °C1 072,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
4 612,00 ° C1 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
Lustré
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
5,50Indisponible
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
1 370,00 MPa441,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
1 400,00 MPa412,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
5 400,00 Mme2 130,00 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
Sm
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
2530
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
2,161,17
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
1,15Indisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,301,07
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
2,16Indisponible
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
1,842,83
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
684,30 kJ / mol544,50 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 560,00 kJ/mol1 070,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 618,00 kJ/mol2 260,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
4 480,00 kJ / mol3 990,00 kJ / mol
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-hr1,87 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,60 (eV)2,70 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
4262
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Kr]4d55s1
[Xe]4f66s2
6.3 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Rhomboédrique
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
4262
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
5488
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
4262
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
139,00 pm180,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
154,00 pm198,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
200,00 pm229,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
95,95 uma150,36 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
9,40 cm3 / mol19,95 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)44,80 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
314,70 pm362,10 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
IndisponibleIndisponible
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
10,28 (g/cm3)7,52 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
9,33 (g/cm3)7,16 (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
Indisponible0,94 (Pa)
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)Indisponible
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
126,00 GPa19,50 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
230,00 GPa37,80 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
329,00 GPa49,70 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,310,27
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, soudable
N / A
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
10,227,52
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 · m0,94 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,19 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
71,90 kJ / mol50,00 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,25 J / (kg K)0,20 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
24,06 J/mol·K29,54 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
138,00 W / m · K13,30 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)12,70 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
594,10 kJ / mol166,40 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
27,61 kJ / mol8,62 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
653,00 kJ / mol209,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
28,70 J /mol.K69,60 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1