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Néodyme
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Néodyme
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Néodyme
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Néodyme

Néodyme vs Néodyme

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Nd
Nd
1.2 Numéro de groupe
11
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
66
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
f
f
1.5 famille Element
lanthanides
lanthanides
1.6 Numero CAS
74400087440008
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
194,00194,00
Plutonium Métal
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • 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.
  • 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.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Carl Auer von Welsbach
Carl Auer von Welsbach
2.3.2 Découverte
En 1885
En 1885
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-6 %1 * 10-6 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.5.1 Abondance Dans Sun
~0.0000003 %~0.0000003 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.8.1 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
2.10.1 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.4.2 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
3.4.4 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
4 Usages
4.1 Utilisations et avantages
  • alliage néodyme-fer-bore est utilisé pour fabriquer des aimants permanents.
  • Il est utilisé dans les microphones, lecteur MP3, haut-parleurs, téléphones mobiles, 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.
4.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie électrique, Industrie électronique
4.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
4.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
4.2 Propriétés biologiques
4.2.1 Toxicité
non toxique
non toxique
4.2.2 Présent dans le corps humain
4.2.3 In Blood
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 1970
4.2.5 Dans os
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
5 Physique
5.1 Point de fusion
1 010,00 °C1 010,00 °C
Francium Métal
27 3410
5.2 Point d'ébullition
3 127,00 ° C3 127,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
6.3 Apparence
6.3.1 État physique
Solide
Solide
6.3.2 Couleur
Blanc argenté
Blanc argenté
6.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
6.4 Dureté
6.4.1 Dureté Mohs
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.2 8.5
7.1.1 Dureté Brinell
265,00 MPa265,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
7.1.2 Dureté Vickers
345,00 MPa345,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
7.3 Vitesse du son
2 330,00 Mme2 330,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
7.6 Propriétés optiques
7.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
7.6.3 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
7.7 allotropes
7.7.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
7.7.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
7.7.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
8 Chimique
8.1 Formule chimique
Nd
Nd
8.2 Isotopes
8.2.1 Isotopes connus
3030
Tennessine Métal
0 38
8.3 Électronégativité
8.3.1 Pauling Electronégativité
1,141,14
Francium Métal
0.7 2.54
8.4.1 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.22 2.56
8.5.3 Allred Rochow Electronégativité
1,071,07
Césium Métal
0.86 1.82
9.2.2 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
9.2.3 Allen Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.659 2.7
9.4 Électropositivité
9.4.1 Pauling électropositivité
2,862,86
Or Métal
1.46 3.3
9.5 Energies Ionisation
9.5.1 1er niveau d'énergie
533,10 kJ / mol533,10 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
9.5.3 2ème niveau d'énergie
1 040,00 kJ/mol1 040,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
9.5.5 3ème niveau d'énergie
2 130,00 kJ/mol2 130,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
9.5.7 4ème niveau d'énergie
3 900,00 kJ / mol3 900,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
9.6.2 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
9.7.2 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
9.7.3 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
9.7.6 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
9.7.8 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
9.7.9 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
9.7.12 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
9.7.14 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
9.7.16 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
9.7.19 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
9.7.21 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
9.7.23 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
9.7.25 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
9.7.28 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
9.7.30 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
9.7.33 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
9.7.35 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
9.7.39 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
9.7.44 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
9.8.1 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
9.9.1 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
10.1.1 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
10.4.2 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
10.4.4 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
10.4.6 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
10.5.2 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
10.6 Equivalent Electrochemical
1,79 g/amp-hr1,79 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
10.9 Fonction Electron travail
3,20 (eV)3,20 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
10.12 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, Corrosion, Inflammable, ionisation
Stabilité chimique, Corrosion, Inflammable, ionisation
11 Atomique
11.1 Numéro atomique
6060
Lithium Métal
3 117
12.2 Configuration de l'électron
[Xe] 4f46s2
[Xe] 4f46s2
12.3 Structure en cristal
Double Hexagonal Fermer Emballé
Double Hexagonal Fermer Emballé
12.3.1 réseau cristallin
12.4 Atome
12.4.1 Nombre de Protons
6060
Lithium Métal
3 117
12.5.1 Nombre de Neutrons
8484
Lithium Métal
4 184
12.7.2 Nombre de Electrons
6060
Lithium Métal
3 117
12.9 Rayon d'un Atom
12.9.1 Rayon atomique
181,00 pm181,00 pm
Béryllium Métal
112 265
12.9.3 covalent Radius
201,00 pm201,00 pm
Béryllium Métal
96 260
12.10.1 Van der Waals Radius
229,00 pm229,00 pm
Zinc Métal
139 348
13.2 Poids atomique
144,24 uma144,24 uma
Lithium Métal
6.94 294
13.4 Volume atomique
20,60 cm3 / mol20,60 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
13.5 Numéros atomiques adjacentes
13.5.1 élément précédent
13.5.2 Suivant élément
13.6 Valence Electron Potentiel
43,40 (-eV)43,40 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
14.3 Constante de réseau
365,80 pm365,80 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
14.5 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, 2 π/3
14.6 Lattice C/A Ratio
1,611,61
Béryllium Métal
1.567 1.886
15 Mécanique
15.1 Densité
15.1.1 Densité à la température ambiante
7,01 (g/cm3)7,01 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
15.3.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
6,89 (g/cm3)6,89 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
15.4 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
15.6 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
15.7 Pression de vapeur
15.7.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
15.7.2 Pression de vapeur à 2000 K
101,00 (Pa)101,00 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
15.8 Propriétés d'élasticité
15.8.1 Module de cisaillement
16,30 GPa16,30 GPa
Potassium Métal
1.3 222
15.8.2 Modulus Bulk
31,80 GPa31,80 GPa
Césium Métal
1.6 462
15.8.3 Module d'Young
41,40 GPa41,40 GPa
Césium Métal
1.7 528
15.9 Ratio de Poisson
0,280,28
Béryllium Métal
0.032 0.47
15.10 Autres propriétés mécaniques
N / A
N / A
16 Magnétique
16.1 Caractéristiques magnétiques
16.1.1 densité
7,007,00
Lithium Métal
0.53 4500
16.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
16.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
16.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
16.2 Propriétés électriques
16.2.1 propriété électrique
N / A
N / A
16.2.2 Résistivité
643,00 nΩ · m643,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
16.2.3 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
16.2.4 Electron Affinity
50,00 kJ / mol50,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
17 Thermique
17.1 Chaleur spécifique
0,19 J / (kg K)0,19 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
17.2 Molar Capacité de chaleur
27,45 J/mol·K27,45 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
17.3 Conductivité thermique
16,50 W / m · K16,50 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
17.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
17.5 Dilatation thermique
9,60 µm/(m·K)9,60 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
17.6 Enthalpie
17.6.1 Enthalpie de vaporisation
273,00 kJ / mol273,00 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
17.6.2 Enthalpie de fusion
7,14 kJ / mol7,14 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
17.6.3 Enthalpie de Atomisation
322,00 kJ / mol322,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
17.7 Norme Molar Entropy
71,50 J /mol.K71,50 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1