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Nickel
Nickel

Aluminium
Aluminium



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Nickel
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Aluminium

Nickel vs Aluminium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ni
Al
1.2 Numéro de groupe
1013
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
43
Lithium Métal
2 7
1.8 Bloque
d
p
1.10 famille Element
Transition
transition Post
1.11 Numero CAS
74400207429905
Palladium
7429905 54386242
1.15 Nom Space Group
Fm_ 3m
Fm_ 3m
1.16 Espace numéro de groupe
225,00225,00
Plutonium Métal
11 229
4 Faits
4.1 Tous les faits
Le métal de zinc trouvé (obtenir) sous de nombreuses formes telles que des granulés, feuille, de la poussière et sous une forme de poudre.
  • Aluminum’s abundance percentage is more as it is found in more than 260 minerals.
  • Pure Aluminum always reacts with oxygen rapidly.
4.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Par processus Electrolysis, Croûte terrestre, Exploitation minière
4.3 Histoire
4.3.1 Qui a découvert
Axel Fredrik Cronstedt
Hans Christian Oersted
4.3.2 Découverte
En 1751
En 1825
4.4 Abondance
4.4.1 Abondance Dans Univers
6 * 10-3 %5 * 10-3 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
4.6.5 Abondance Dans Sun
~0.008 %~0.006 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
5.6.3 Abondance Dans Météorites
1,30 %0,91 %
Or Métal
1.7E-07 22
5.6.6 Abondance Dans la croûte terrestre
0,01 %8,10 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
5.6.10 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
5.6.13 Abondance Dans les humains
0,00 %0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
7 Usages
7.1 Utilisations et avantages
Il présente une résistance à la corrosion et, par conséquent, il est utilisé pour plaquer les autres metals.
  • L'aluminium est utilisé dans une variété de produits; par exemple, des boîtes, des feuilles, des ustensiles de cuisine, des cadres de fenêtres, des fûts de bière et de pièces d'avion aérodynamiques, des pièces automobiles, etc.
8.1.1 utilisations industrielles
Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
8.1.2 Utilisations médicales
N / A
Dentisterie, Industrie pharmaceutique, Instruments chirurgicaux Manufacturing
8.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
8.2 Propriétés biologiques
8.2.1 Toxicité
Toxique
non toxique
8.2.2 Présent dans le corps humain
8.2.3 In Blood
0,05 Sang / mg dm-30,39 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
9.2.1 Dans os
0,70 ppm27,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
10 Physique
10.1 Point de fusion
1 453,00 °C660,37 °C
Francium Métal
27 3410
11.4 Point d'ébullition
2 732,00 ° C2 467,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
12.2 Apparence
12.2.1 État physique
Solide
Solide
12.2.2 Couleur
Argent
Gris argenté
12.2.3 Lustre
Métallique
Métallique
12.3 Dureté
12.3.1 Dureté Mohs
4,002,75
Césium Métal
0.2 8.5
12.5.1 Dureté Brinell
667,00 MPa160,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
12.7.4 Dureté Vickers
638,00 MPa160,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
12.10 Vitesse du son
4 900,00 Mme5 000,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
13.3 Propriétés optiques
13.3.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
13.3.3 Réflectivité
72,00 %71,00 %
Molybdène Métal
58 97
13.5 allotropes
13.5.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
13.5.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
13.5.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
14 Chimique
14.1 Formule chimique
Ni
Al
14.3 Isotopes
14.3.1 Isotopes connus
2511
Tennessine Métal
0 38
14.4 Électronégativité
14.4.1 Pauling Electronégativité
1,911,61
Francium Métal
0.7 2.54
14.5.2 Sanderson Electronégativité
1,941,71
Césium Métal
0.22 2.56
15.2.3 Allred Rochow Electronégativité
1,751,47
Césium Métal
0.86 1.82
15.2.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible1,83
Césium Métal
0.62 2.48
15.3.3 Allen Electronégativité
1,881,61
Césium Métal
0.659 2.7
15.5 Électropositivité
15.5.1 Pauling électropositivité
2,092,39
Or Métal
1.46 3.3
15.7 Energies Ionisation
15.7.1 1er niveau d'énergie
737,10 kJ / mol577,50 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
15.7.3 2ème niveau d'énergie
1 753,00 kJ/mol1 816,70 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
15.7.6 3ème niveau d'énergie
3 395,00 kJ/mol2 744,80 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
15.7.9 4ème niveau d'énergie
5 300,00 kJ / mol11 577,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
15.8.2 5ème niveau d'énergie
7 339,00 kJ / mol14 842,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
15.9.3 6ème niveau d'énergie
10 400,00 kJ / mol18 379,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
15.9.5 7ème niveau d'énergie
12 800,00 kJ / mol23 326,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
15.9.8 8e niveau d'énergie
15 600,00 kJ / mol27 465,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
15.9.11 9e niveau d'énergie
18 600,00 kJ / mol31 853,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
15.9.14 10ème niveau d'énergie
21 670,00 kJ / mol38 473,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
15.9.16 11ème niveau d'énergie
30 970,00 kJ / mol42 647,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
15.9.20 12ème niveau d'énergie
34 000,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
15.9.24 13 Niveau énergie
37 100,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
15.9.29 14 Niveau énergie
41 500,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
15.9.34 15 Niveau énergie
44 800,00 kJ / molIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
15.9.38 16 Niveau énergie
48 100,00 kJ / molIndisponible
Fer Métal
47206 109480
15.9.42 17 Niveau énergie
55 101,00 kJ / molIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
15.9.46 18 Niveau énergie
58 570,00 kJ / molIndisponible
Cuivre
58570 134810
15.9.48 19ème niveau d'énergie
148 700,00 kJ/molIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
15.9.51 20 Niveau d'énergie
159 000,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
15.9.53 21 Niveau énergie
169 400,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
15.9.55 22e Niveau énergie
182 700,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
15.10.1 23 Niveau énergie
194 000,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
15.10.3 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
15.10.4 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
15.10.6 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
15.11.1 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
15.11.3 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
15.11.5 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
16.1.2 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
16.2 Equivalent Electrochemical
1,10 g/amp-hr0,34 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
16.6 Fonction Electron travail
5,15 (eV)4,28 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
16.7 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
Stabilité chimique, ionisation, isotopes radioactifs
17 Atomique
17.1 Numéro atomique
2813
Lithium Métal
3 117
17.2 Configuration de l'électron
[Ar]3d84s2Ou[Ar]3d94s1
[Ne]3s23p1
17.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Cubique à faces centrées
17.3.2 réseau cristallin
17.4 Atome
17.4.1 Nombre de Protons
2813
Lithium Métal
3 117
17.4.4 Nombre de Neutrons
3114
Lithium Métal
4 184
17.4.7 Nombre de Electrons
2813
Lithium Métal
3 117
17.5 Rayon d'un Atom
17.5.1 Rayon atomique
124,00 pm143,00 pm
Béryllium Métal
112 265
17.5.3 covalent Radius
124,00 pm121,00 pm
Béryllium Métal
96 260
17.6.3 Van der Waals Radius
163,00 pm184,00 pm
Zinc Métal
139 348
17.8 Poids atomique
58,69 uma26,98 uma
Lithium Métal
6.94 294
17.10 Volume atomique
6,59 cm3 / mol10,00 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
18.2 Numéros atomiques adjacentes
18.2.1 élément précédent
18.2.2 Suivant élément
18.3 Valence Electron Potentiel
42,00 (-eV)80,70 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
18.7 Constante de réseau
352,40 pm404,95 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
18.9 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
18.10 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
19 Mécanique
19.1 Densité
19.1.1 Densité à la température ambiante
8,91 (g/cm3)2,70 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
19.2.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
7,81 (g/cm3)2,38 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
19.4 Résistance à la traction
345,00 MPa40,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
19.5 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
19.8 Pression de vapeur
19.8.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
19.10.1 Pression de vapeur à 2000 K
19,50 (Pa)Indisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
19.11 Propriétés d'élasticité
19.11.1 Module de cisaillement
76,00 GPa26,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
19.12.1 Modulus Bulk
180,00 GPa76,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
19.16.1 Module d'Young
200,00 GPa70,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
20.3 Ratio de Poisson
0,310,35
Béryllium Métal
0.032 0.47
20.6 Autres propriétés mécaniques
Ductile
Ductile, Malléable
21 Magnétique
21.1 Caractéristiques magnétiques
21.1.1 densité
8,902,72
Lithium Métal
0.53 4500
22.1.3 Commande magnétique
Ferromagnétique
Paramagnétique
22.1.4 Perméabilité
0,00 H/m0,00 H/m
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
22.1.6 Susceptibilité
600,000,00
Bismuth Métal
-0.000166 200000
22.2 Propriétés électriques
22.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
22.2.2 Résistivité
69,30 nΩ · m28,20 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
22.4.1 Conductivité électrique
0,14 106/cm Ω0,38 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
22.7.2 Electron Affinity
112,00 kJ / mol42,50 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
23 Thermique
23.1 Chaleur spécifique
0,44 J / (kg K)0,90 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
23.3 Molar Capacité de chaleur
26,07 J/mol·K24,20 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
23.4 Conductivité thermique
90,90 W / m · K237,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
23.6 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
23.7 Dilatation thermique
13,40 µm/(m·K)23,10 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
23.9 Enthalpie
23.9.1 Enthalpie de vaporisation
371,80 kJ / mol293,70 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
24.1.2 Enthalpie de fusion
17,57 kJ / mol10,67 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
24.1.7 Enthalpie de Atomisation
422,60 kJ / mol322,20 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
24.3 Norme Molar Entropy
29,90 J /mol.K28,30 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1