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Nickel
Nickel

Lithium
Lithium



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Lithium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ni
Li
1.2 Numéro de groupe
101
Gadolinium Métal
0 17
1.4 Nombre de Période
42
Sodium
2 7
1.6 Bloque
d
s
1.7 famille Element
Transition
Alcali
1.8 Numero CAS
74400207439932
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.10 Nom Space Group
Fm_ 3m
Im_ 3m
1.11 Espace numéro de groupe
225,00229,00
Plutonium Métal
11 229
2 Faits
2.1 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.
  • La capacité thermique de lithium est très élevé.
  • métal inflammable et très explosif au lithium, par conséquent, il doit être stocké correctement.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Axel Fredrik Cronstedt
Johan August Arfwedson
2.3.2 Découverte
En 1751
En 1817
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
6 * 10-3 %6 * 10-7 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.2.6 Abondance Dans Sun
~0.008 %~0.00017 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.3.2 Abondance Dans Météorites
1,30 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
4.1.1 Abondance Dans la croûte terrestre
0,01 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
4.3.1 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
5.2.1 Abondance Dans les humains
0,00 %0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
6 Usages
6.1 Utilisations et avantages
Il présente une résistance à la corrosion et, par conséquent, il est utilisé pour plaquer les autres metals.
  • L'utilisation principale de lithium est la fabrication de batteries rechargeables pour les équipements électroniques et gadgets.
  • il est également utilisé dans la fabrication de piles non rechargeables.
6.1.1 utilisations industrielles
Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie électrique, Industrie électronique
6.2.1 Utilisations médicales
N / A
N / A
6.3.1 Autres utilisations
Alloys
Alloys
6.4 Propriétés biologiques
6.4.2 Toxicité
Toxique
N / A
6.5.2 Présent dans le corps humain
6.5.3 In Blood
0,05 Sang / mg dm-30,00 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
6.5.5 Dans os
0,70 ppm1,30 ppm
Plutonium Métal
0 170000
7 Physique
7.1 Point de fusion
1 453,00 °C180,54 °C
Francium Métal
27 3410
7.2 Point d'ébullition
2 732,00 ° C1 347,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
7.5 Apparence
7.5.1 État physique
Solide
Solide
7.5.2 Couleur
Argent
Blanc argenté
7.5.3 Lustre
Métallique
N / A
7.6 Dureté
7.6.1 Dureté Mohs
4,000,60
Césium Métal
0.2 8.5
7.7.4 Dureté Brinell
667,00 MPa5,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
8.2.2 Dureté Vickers
638,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
8.5 Vitesse du son
4 900,00 Mme6 000,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
8.7 Propriétés optiques
8.7.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
8.7.2 Réflectivité
72,00 %Indisponible
Molybdène Métal
58 97
8.10 allotropes
8.10.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.10.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.10.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
9 Chimique
9.1 Formule chimique
Ni
Li
9.2 Isotopes
9.2.1 Isotopes connus
258
Tennessine Métal
0 38
9.4 Électronégativité
9.4.1 Pauling Electronégativité
1,910,98
Francium Métal
0.7 2.54
9.6.2 Sanderson Electronégativité
1,940,89
Césium Métal
0.22 2.56
10.2.2 Allred Rochow Electronégativité
1,750,97
Césium Métal
0.86 1.82
10.3.3 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible0,97
Césium Métal
0.62 2.48
10.3.4 Allen Electronégativité
1,880,91
Césium Métal
0.659 2.7
10.5 Électropositivité
10.5.1 Pauling électropositivité
2,093,02
Or Métal
1.46 3.3
10.7 Energies Ionisation
10.7.1 1er niveau d'énergie
737,10 kJ / mol520,20 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
10.8.2 2ème niveau d'énergie
1 753,00 kJ/mol7 298,10 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
10.8.5 3ème niveau d'énergie
3 395,00 kJ/mol11 815,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
10.9.2 4ème niveau d'énergie
5 300,00 kJ / molIndisponible
Thorium Métal
2780 37066
10.9.4 5ème niveau d'énergie
7 339,00 kJ / molIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
10.9.7 6ème niveau d'énergie
10 400,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
10.9.9 7ème niveau d'énergie
12 800,00 kJ / molIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
10.9.12 8e niveau d'énergie
15 600,00 kJ / molIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
10.9.14 9e niveau d'énergie
18 600,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
10.10.1 10ème niveau d'énergie
21 670,00 kJ / molIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
11.1.2 11ème niveau d'énergie
30 970,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
11.1.6 12ème niveau d'énergie
34 000,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
11.1.9 13 Niveau énergie
37 100,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
11.2.3 14 Niveau énergie
41 500,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
11.2.6 15 Niveau énergie
44 800,00 kJ / molIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
11.2.8 16 Niveau énergie
48 100,00 kJ / molIndisponible
Fer Métal
47206 109480
11.2.11 17 Niveau énergie
55 101,00 kJ / molIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
11.2.13 18 Niveau énergie
58 570,00 kJ / molIndisponible
Cuivre
58570 134810
12.1.1 19ème niveau d'énergie
148 700,00 kJ/molIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
12.1.3 20 Niveau d'énergie
159 000,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
12.2.1 21 Niveau énergie
169 400,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
12.2.3 22e Niveau énergie
182 700,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
12.3.2 23 Niveau énergie
194 000,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
12.3.3 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
12.4.1 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
12.4.3 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
12.5.1 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
12.5.3 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
12.6.2 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
12.6.4 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
12.7 Equivalent Electrochemical
1,10 g/amp-hr0,26 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
12.9 Fonction Electron travail
5,15 (eV)2,90 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
12.12 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
Corrosion, Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs
13 Atomique
13.1 Numéro atomique
283
Sodium
3 117
14.2 Configuration de l'électron
[Ar]3d84s2Ou[Ar]3d94s1
[Il]2s1
14.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Body Centered Cubic
14.3.1 réseau cristallin
14.4 Atome
14.4.1 Nombre de Protons
283
Sodium
3 117
14.7.2 Nombre de Neutrons
314
Sodium
4 184
14.7.4 Nombre de Electrons
283
Sodium
3 117
14.8 Rayon d'un Atom
14.8.1 Rayon atomique
124,00 pm152,00 pm
Béryllium Métal
112 265
14.8.3 covalent Radius
124,00 pm128,00 pm
Béryllium Métal
96 260
14.8.4 Van der Waals Radius
163,00 pm182,00 pm
Zinc Métal
139 348
14.10 Poids atomique
58,69 uma6,94 uma
Sodium
6.94 294
14.11 Volume atomique
6,59 cm3 / mol13,10 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
14.13 Numéros atomiques adjacentes
14.13.1 élément précédent
14.13.2 Suivant élément
14.14 Valence Electron Potentiel
42,00 (-eV)19,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
14.15 Constante de réseau
352,40 pm351,00 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
14.17 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
14.18 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
15 Mécanique
15.1 Densité
15.1.1 Densité à la température ambiante
8,91 (g/cm3)0,53 (g/cm3)
Palladium
0.534 40.7
15.2.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
7,81 (g/cm3)0,51 (g/cm3)
Sodium
0.512 20
15.5 Résistance à la traction
345,00 MPaIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
16.2 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
16.3 Pression de vapeur
16.3.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)109,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
16.3.3 Pression de vapeur à 2000 K
19,50 (Pa)Indisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
16.4 Propriétés d'élasticité
16.4.1 Module de cisaillement
76,00 GPa4,20 GPa
Potassium Métal
1.3 222
16.5.1 Modulus Bulk
180,00 GPa11,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
16.7.2 Module d'Young
200,00 GPa4,90 GPa
Césium Métal
1.7 528
16.8 Ratio de Poisson
0,31Indisponible
Béryllium Métal
0.032 0.47
16.10 Autres propriétés mécaniques
Ductile
N / A
17 Magnétique
17.1 Caractéristiques magnétiques
17.1.1 densité
8,900,53
Palladium
0.53 4500
17.1.2 Commande magnétique
Ferromagnétique
Paramagnétique
17.1.3 Perméabilité
0,00 H/mIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
17.1.5 Susceptibilité
600,00Indisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
17.2 Propriétés électriques
17.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
17.2.2 Résistivité
69,30 nΩ · m92,80 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
17.2.4 Conductivité électrique
0,14 106/cm Ω0,11 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
17.3.1 Electron Affinity
112,00 kJ / mol59,60 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
19 Thermique
19.1 Chaleur spécifique
0,44 J / (kg K)3,60 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
19.2 Molar Capacité de chaleur
26,07 J/mol·K24,86 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
19.4 Conductivité thermique
90,90 W / m · K84,80 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
19.5 Température critique
Indisponible3 223,00 K
Ytterbium Métal
26.3 3223
19.6 Dilatation thermique
13,40 µm/(m·K)46,00 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
19.7 Enthalpie
19.7.1 Enthalpie de vaporisation
371,80 kJ / mol134,70 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
20.1.1 Enthalpie de fusion
17,57 kJ / mol3,00 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
20.2.1 Enthalpie de Atomisation
422,60 kJ / mol160,70 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
20.4 Norme Molar Entropy
29,90 J /mol.K29,10 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1