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Nickel
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Thorium
Thorium



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Nickel
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Thorium

Nickel vs Thorium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ni
Th
1.2 Numéro de groupe
100
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
47
Lithium
2 7
1.4 Bloque
d
f
1.5 famille Element
Transition
actinides
1.6 Numero CAS
74400207440326
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Fm_ 3m
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
225,00194,00
Plutonium
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.
  • métal thorium est utilisé comme une autre option de l'uranium pour le combustible nucléaire.
  • Thorium métaux apparence (blanc argenté, doux) est assez semblable à plomb métallique.
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
Jöns Jakob Berzelius
2.3.2 Découverte
En 1751
En 1829
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
6 * 10-3 %3 * 10-4 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.008 %~0.0004 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
1,30 %0,05 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,01 %0,66 %
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
Il présente une résistance à la corrosion et, par conséquent, il est utilisé pour plaquer les autres metals.
  • le métal est le thorium utilisé en tant qu'agent pour allier le magnésium, il confère une plus grande résistance et une résistance à la température.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
Dentisterie, Instruments chirurgicaux Manufacturing
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
Toxique
non toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,05 Sang / mg dm-30,00 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
0,70 ppm0,02 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 453,00 °C1 750,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
2 732,00 ° C4 790,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Argent
Argent
4.3.3 Lustre
Métallique
N / A
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
4,003,00
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
667,00 MPa390,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
638,00 MPa295,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
4 900,00 Mme2 490,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
72,00 %Indisponible
Molybdène
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
Ni
Th
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
2528
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,911,30
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
1,94Indisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,751,11
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,88Indisponible
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,092,70
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
737,10 kJ / mol587,00 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 753,00 kJ/mol1 110,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
3 395,00 kJ/mol1 978,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
5 300,00 kJ / mol2 780,00 kJ / mol
Étain
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
7 339,00 kJ / molIndisponible
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
10 400,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
12 800,00 kJ / molIndisponible
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
15 600,00 kJ / molIndisponible
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
18 600,00 kJ / molIndisponible
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
21 670,00 kJ / molIndisponible
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
30 970,00 kJ / molIndisponible
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
34 000,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
37 100,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
41 500,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
44 800,00 kJ / molIndisponible
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
48 100,00 kJ / molIndisponible
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
55 101,00 kJ / molIndisponible
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
58 570,00 kJ / molIndisponible
Cuivre
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
148 700,00 kJ/molIndisponible
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
159 000,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
169 400,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
182 700,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
194 000,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
98420 198800
5.5.24 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
104400 195200
5.5.25 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
121900 121900
5.5.26 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
127700 127700
5.5.27 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
133800 133800
5.5.28 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
139800 139800
5.5.29 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
148100 148100
5.5.30 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
154500 154500
5.6 Equivalent Electrochemical
1,10 g/amp-hr2,16 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
5,15 (eV)3,41 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
2890
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Ar]3d84s2Ou[Ar]3d94s1
[Rn]6d27s2
6.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Cubique à faces centrées
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
2890
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
31142
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
2890
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
124,00 pm179,80 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
124,00 pm206,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
163,00 pm237,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
58,69 uma232,04 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
6,59 cm3 / mol19,90 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
42,00 (-eV)59,30 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
352,40 pm508,42 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
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
8,91 (g/cm3)11,72 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
7,81 (g/cm3)Indisponible
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
345,00 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
0,00 (Pa)Indisponible
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
19,50 (Pa)0,00 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
76,00 GPa31,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
180,00 GPa54,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
200,00 GPa79,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,310,27
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile
Ductile
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
8,9011,70
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Ferromagnétique
Paramagnétique
8.1.3 Perméabilité
0,00 H/mIndisponible
Bismuth
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
600,00Indisponible
Bismuth
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Conducteur
Supraconducteur
8.2.2 Résistivité
69,30 nΩ · m157,00 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,14 106/cm Ω0,07 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
112,00 kJ / molIndisponible
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,44 J / (kg K)0,12 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
26,07 J/mol·K26,23 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
90,90 W / m · K54,00 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
13,40 µm/(m·K)11,00 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
371,80 kJ / mol429,00 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
17,57 kJ / mol15,48 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
422,60 kJ / mol468,60 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
29,90 J /mol.K27,30 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1