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Niobium
Niobium

Cobalt
Cobalt



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Niobium
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Cobalt

Niobium vs Cobalt

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Nb
Co
1.2 Numéro de groupe
59
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
54
Lithium
2 7
1.4 Bloque
d
d
1.5 famille Element
Transition
Transition
1.6 Numero CAS
74400317440484
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Im_ 3m
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
229,00194,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • métal Niobium a été utilisé pour obtenir appelé Columbium dans le passé.
  • Niobium métal trouvé librement dans la nature (abondance).
  • La principale source de cobalt est un sous-produit de cuivre et de nickel métallique mining.
  • Cobalt métallique peuvent être obtenues à partir d'autres éléments tels que l'oxygène, le soufre et l'arsenic.
2.2 Sources
Sous-produit de Tin Extraction, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les composés, Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Charles Hatchett
Georg Brandt
2.3.2 Découverte
En 1801
En 1732
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
2 * 10-7 %3 * 10-4 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000004 %~0.0004 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,06 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
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
Indisponible0,00 %
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
alliages Niobium sont utilisés dans les moteurs à réaction et des fusées et des engins spatiaux, des poutres et des poutres pour les bâtiments et les pipelines de pétrole et de gaz.
Ses alliages avec de l'aluminium et le nickel sont utilisés pour fabriquer des aimants puissants.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
Industrie pharmaceutique
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
faible Toxique
Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,01 Sang / mg dm-30,04 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
0,07 ppm0,04 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
2 468,00 °C1 495,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
2 468,00 ° C2 870,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Gris
Gris
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
6,005,00
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
735,00 MPa470,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
870,00 MPa1 043,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
3 480,00 Mme4 720,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
Indisponible67,00 %
Molybdène
58 97
4.7 allotropes
4.7.1 α Allotropes
Indisponible
α-Cobalt
4.7.2 ß Allotropes
Indisponible
β-Cobalt
4.7.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
5 Chimique
5.1 Formule chimique
Nb
Co
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
1726
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,601,88
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
1,422,56
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,231,70
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,411,84
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,402,12
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
652,10 kJ / mol760,40 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 380,00 kJ/mol1 648,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 416,00 kJ/mol3 232,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
3 700,00 kJ / mol4 950,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
4 877,00 kJ / mol7 670,00 kJ / mol
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
9 847,00 kJ / mol9 840,00 kJ / mol
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
12 100,00 kJ / mol12 440,00 kJ / mol
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
Indisponible15 230,00 kJ / mol
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
Indisponible17 959,00 kJ / mol
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
Indisponible26 570,00 kJ / mol
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
Indisponible29 400,00 kJ / mol
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
Indisponible32 400,00 kJ / mol
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
Indisponible36 600,00 kJ / mol
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
Indisponible39 700,00 kJ / mol
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
Indisponible42 800,00 kJ / mol
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
Indisponible49 396,00 kJ / mol
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
Indisponible52 737,00 kJ / mol
Cuivre
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
Indisponible134 810,00 kJ / mol
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
Indisponible145 170,00 kJ/mol
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
Indisponible154 700,00 kJ / mol
Molybdène
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
Indisponible167 400,00 kJ / mol
Molybdène
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
Indisponible178 100,00 kJ / mol
Molybdène
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
Indisponible189 300,00 kJ / mol
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
0,69 g/amp-hr1,10 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,30 (eV)5,00 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Stabilité chimique, ionisation
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
4122
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Kr]4d45s1
[Ar]3d24s2
6.3 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Hexagonal Fermer Emballé
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
4122
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
5226
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
4122
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
146,00 pm147,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
164,00 pm160,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
200,00 pm200,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
92,91 uma47,87 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
10,87 cm3 / mol10,64 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
104,00 (-eV)95,20 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
330,04 pm295,08 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
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
8,57 (g/cm3)4,51 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
Indisponible4,11 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
330,00 MPa434,00 MPa
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
IndisponibleIndisponible
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)0,98 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
38,00 GPa44,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
170,00 GPa110,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
105,00 GPa116,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,400,32
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
8,574 500,00
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
8.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Conducteur
Mauvais conducteur
8.2.2 Résistivité
152,00 nΩ · m420,00 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,07 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
86,10 kJ / mol7,60 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,26 J / (kg K)0,52 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
24,60 J/mol·K25,06 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
53,70 W / m · K21,90 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
7,30 µm/(m·K)8,60 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
696,60 kJ / mol429,00 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
27,20 kJ / mol15,48 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
745,00 kJ / mol468,60 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
36,40 J /mol.K27,30 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1