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Nickel
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Samarium
Samarium



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Nickel
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Samarium

Nickel vs Samarium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ni
Sm
1.2 Numéro de groupe
10Indisponible
Gadolinium Métal
0 17
1.5 Nombre de Période
46
Lithium Métal
2 7
2.5 Bloque
d
f
2.6 famille Element
Transition
lanthanides
2.7 Numero CAS
74400207440199
Aluminium Métal
7429905 54386242
2.8 Nom Space Group
Fm_ 3m
R_ 3m
2.9 Espace numéro de groupe
225,00166,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 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.
  • métaux samarium aide les stimuler le métabolisme du corps.
  • métaux samarium était 1er observé par Jean Charles Galissard de Marignac en Dydimia en 1853.
3.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
Axel Fredrik Cronstedt
Lecoq de Boisbaudran
3.3.2 Découverte
En 1751
En 1879
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
6 * 10-3 %5 * 10-7 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.4.3 Abondance Dans Sun
~0.008 %~0.0000001 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.4.5 Abondance Dans Météorites
1,30 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
4.2.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,01 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
5.1.1 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
5.2.1 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
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.
Des aimants samarium cobalt sont plus fortes que celle du fer et par conséquent, ils sont utilisés dans des applications micro-ondes.
6.1.1 utilisations industrielles
Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
6.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
6.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Dans les réacteurs nucléaires
6.2 Propriétés biologiques
6.2.1 Toxicité
Toxique
Légèrement toxique
6.2.2 Présent dans le corps humain
6.2.3 In Blood
0,05 Sang / mg dm-30,01 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
6.4.2 Dans os
0,70 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
7 Physique
7.1 Point de fusion
1 453,00 °C1 072,00 °C
Francium Métal
27 3410
7.2 Point d'ébullition
2 732,00 ° C1 900,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
7.4 Apparence
7.4.1 État physique
Solide
Solide
7.4.2 Couleur
Argent
Blanc argenté
7.4.3 Lustre
Métallique
Lustré
7.5 Dureté
7.5.1 Dureté Mohs
4,00Indisponible
Césium Métal
0.2 8.5
7.6.2 Dureté Brinell
667,00 MPa441,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
8.2.2 Dureté Vickers
638,00 MPa412,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
8.4 Vitesse du son
4 900,00 Mme2 130,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
8.5 Propriétés optiques
8.5.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
8.5.2 Réflectivité
72,00 %Indisponible
Molybdène Métal
58 97
8.6 allotropes
8.6.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.6.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.6.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
9 Chimique
9.1 Formule chimique
Ni
Sm
9.2 Isotopes
9.2.1 Isotopes connus
2530
Tennessine Métal
0 38
9.3 Électronégativité
9.3.1 Pauling Electronégativité
1,911,17
Francium Métal
0.7 2.54
9.3.3 Sanderson Electronégativité
1,94Indisponible
Césium Métal
0.22 2.56
9.4.2 Allred Rochow Electronégativité
1,751,07
Césium Métal
0.86 1.82
9.5.2 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
9.5.5 Allen Electronégativité
1,88Indisponible
Césium Métal
0.659 2.7
9.6 Électropositivité
9.6.1 Pauling électropositivité
2,092,83
Or Métal
1.46 3.3
9.7 Energies Ionisation
9.7.1 1er niveau d'énergie
737,10 kJ / mol544,50 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
9.7.3 2ème niveau d'énergie
1 753,00 kJ/mol1 070,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
9.7.5 3ème niveau d'énergie
3 395,00 kJ/mol2 260,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
9.7.8 4ème niveau d'énergie
5 300,00 kJ / mol3 990,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
9.7.10 5ème niveau d'énergie
7 339,00 kJ / molIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
9.7.12 6ème niveau d'énergie
10 400,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
9.7.14 7ème niveau d'énergie
12 800,00 kJ / molIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
9.7.15 8e niveau d'énergie
15 600,00 kJ / molIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
9.7.17 9e niveau d'énergie
18 600,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
9.7.19 10ème niveau d'énergie
21 670,00 kJ / molIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
9.7.21 11ème niveau d'énergie
30 970,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
9.7.23 12ème niveau d'énergie
34 000,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
9.7.25 13 Niveau énergie
37 100,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
9.7.28 14 Niveau énergie
41 500,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
9.7.30 15 Niveau énergie
44 800,00 kJ / molIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
9.7.32 16 Niveau énergie
48 100,00 kJ / molIndisponible
Fer Métal
47206 109480
9.7.35 17 Niveau énergie
55 101,00 kJ / molIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
9.7.37 18 Niveau énergie
58 570,00 kJ / molIndisponible
Cuivre
58570 134810
9.7.39 19ème niveau d'énergie
148 700,00 kJ/molIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
9.7.41 20 Niveau d'énergie
159 000,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
9.7.43 21 Niveau énergie
169 400,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
9.7.46 22e Niveau énergie
182 700,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
9.7.48 23 Niveau énergie
194 000,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
9.7.50 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
9.7.51 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
9.8.1 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
9.8.2 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
9.9.1 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
9.9.2 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
10.1.1 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
10.2 Equivalent Electrochemical
1,10 g/amp-hr1,87 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
10.6 Fonction Electron travail
5,15 (eV)2,70 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
10.7 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
ionisation, isotopes radioactifs
11 Atomique
11.1 Numéro atomique
2862
Lithium Métal
3 117
11.2 Configuration de l'électron
[Ar]3d84s2Ou[Ar]3d94s1
[Xe]4f66s2
11.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Rhomboédrique
11.3.1 réseau cristallin
11.4 Atome
11.4.1 Nombre de Protons
2862
Lithium Métal
3 117
11.5.2 Nombre de Neutrons
3188
Lithium Métal
4 184
11.5.5 Nombre de Electrons
2862
Lithium Métal
3 117
11.7 Rayon d'un Atom
11.7.1 Rayon atomique
124,00 pm180,00 pm
Béryllium Métal
112 265
11.8.1 covalent Radius
124,00 pm198,00 pm
Béryllium Métal
96 260
11.8.2 Van der Waals Radius
163,00 pm229,00 pm
Zinc Métal
139 348
11.11 Poids atomique
58,69 uma150,36 uma
Lithium Métal
6.94 294
11.13 Volume atomique
6,59 cm3 / mol19,95 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
12.2 Numéros atomiques adjacentes
12.2.1 élément précédent
12.2.2 Suivant élément
12.3 Valence Electron Potentiel
42,00 (-eV)44,80 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
12.4 Constante de réseau
352,40 pm362,10 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
12.6 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
12.7 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
13 Mécanique
13.1 Densité
13.1.1 Densité à la température ambiante
8,91 (g/cm3)7,52 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
13.3.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
7,81 (g/cm3)7,16 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
13.5 Résistance à la traction
345,00 MPaIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
13.6 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
13.7 Pression de vapeur
13.7.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)0,94 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
13.7.3 Pression de vapeur à 2000 K
19,50 (Pa)Indisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
13.8 Propriétés d'élasticité
13.8.1 Module de cisaillement
76,00 GPa19,50 GPa
Potassium Métal
1.3 222
13.9.1 Modulus Bulk
180,00 GPa37,80 GPa
Césium Métal
1.6 462
14.1.4 Module d'Young
200,00 GPa49,70 GPa
Césium Métal
1.7 528
14.2 Ratio de Poisson
0,310,27
Béryllium Métal
0.032 0.47
14.4 Autres propriétés mécaniques
Ductile
N / A
15 Magnétique
15.1 Caractéristiques magnétiques
15.1.1 densité
8,907,52
Lithium Métal
0.53 4500
15.1.3 Commande magnétique
Ferromagnétique
Paramagnétique
15.1.4 Perméabilité
0,00 H/mIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
15.1.5 Susceptibilité
600,00Indisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
15.2 Propriétés électriques
15.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
15.2.2 Résistivité
69,30 nΩ · m0,94 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
16.1.1 Conductivité électrique
0,14 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
16.2.1 Electron Affinity
112,00 kJ / mol50,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
17 Thermique
17.1 Chaleur spécifique
0,44 J / (kg K)0,20 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
17.3 Molar Capacité de chaleur
26,07 J/mol·K29,54 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
17.5 Conductivité thermique
90,90 W / m · K13,30 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
17.7 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
17.8 Dilatation thermique
13,40 µm/(m·K)12,70 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
17.9 Enthalpie
17.9.1 Enthalpie de vaporisation
371,80 kJ / mol166,40 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
17.10.1 Enthalpie de fusion
17,57 kJ / mol8,62 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
17.10.2 Enthalpie de Atomisation
422,60 kJ / mol209,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
17.11 Norme Molar Entropy
29,90 J /mol.K69,60 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1