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Niobium
Niobium

Magnésium
Magnésium



ADD
Compare
X
Niobium
X
Magnésium

Niobium vs Magnésium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Nb
Mg
1.2 Numéro de groupe
52
Gadolinium Métal
0 17
2.2 Nombre de Période
53
Lithium Métal
2 7
2.3 Bloque
d
s
2.4 famille Element
Transition
alcalino-terreux
2.5 Numero CAS
74400317439954
Aluminium Métal
7429905 54386242
2.7 Nom Space Group
Im_ 3m
P63/mmc
2.8 Espace numéro de groupe
229,00194,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 Tous les faits
  • métal Niobium a été utilisé pour obtenir appelé Columbium dans le passé.
  • Niobium métal trouvé librement dans la nature (abondance).
  • Les ions magnésium sont présents dans chaque chlorophylle de chaque plante verte.
  • Contrôle de feu de magnésium en versant de l'eau sur elle se traduira par des explosions.
3.2 Sources
Sous-produit de Tin Extraction, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Par processus Electrolysis, Dans l'océan, Exploitation minière
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
Charles Hatchett
Joseph Black
3.3.2 Découverte
En 1801
En 1755
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
2 * 10-7 %6 * 10-2 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.5.2 Abondance Dans Sun
~0.0000004 %~0.07 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
4.1.1 Abondance Dans Météorites
0,00 %12,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
5.3.1 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %2,90 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
5.5.2 Abondance Dans les océans
0,00 %0,13 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
5.5.3 Abondance Dans les humains
Indisponible0,03 %
Radium Métal
1E-13 1.4
6 Usages
6.1 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.
alliage de magnésium d'aluminium améliore les caractéristiques de résistance mécanique et de soudage et donc il est utilisé dans l'avion et la voiture de fabrication.
6.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie pharmaceutique
6.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
6.1.3 Autres utilisations
Alloys
Instruments chirurgicaux Manufacturing
6.2 Propriétés biologiques
6.2.1 Toxicité
faible Toxique
non toxique
6.2.2 Présent dans le corps humain
6.2.3 In Blood
0,01 Sang / mg dm-337,80 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
6.3.2 Dans os
0,07 ppm1 800,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
7 Physique
7.1 Point de fusion
2 468,00 °C650,00 °C
Francium Métal
27 3410
7.3 Point d'ébullition
2 468,00 ° C1 107,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
7.4 Apparence
7.4.1 État physique
Solide
Solide
7.4.2 Couleur
Gris
Gris
7.4.3 Lustre
Métallique
N / A
7.5 Dureté
7.5.1 Dureté Mohs
6,002,50
Césium Métal
0.2 8.5
7.7.1 Dureté Brinell
735,00 MPa260,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
7.8.3 Dureté Vickers
870,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
7.9 Vitesse du son
3 480,00 Mme4 940,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
7.10 Propriétés optiques
7.10.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
7.10.2 Réflectivité
Indisponible74,00 %
Molybdène Métal
58 97
7.11 allotropes
7.11.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
7.11.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
7.11.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
8 Chimique
8.1 Formule chimique
Nb
Mg
8.2 Isotopes
8.2.1 Isotopes connus
1715
Tennessine Métal
0 38
8.3 Électronégativité
8.3.1 Pauling Electronégativité
1,601,31
Francium Métal
0.7 2.54
8.3.3 Sanderson Electronégativité
1,421,32
Césium Métal
0.22 2.56
8.3.6 Allred Rochow Electronégativité
1,231,23
Césium Métal
0.86 1.82
8.3.8 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible1,37
Césium Métal
0.62 2.48
8.3.9 Allen Electronégativité
1,411,29
Césium Métal
0.659 2.7
8.4 Électropositivité
8.4.1 Pauling électropositivité
2,402,69
Or Métal
1.46 3.3
8.5 Energies Ionisation
8.5.1 1er niveau d'énergie
652,10 kJ / mol737,70 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
8.5.3 2ème niveau d'énergie
1 380,00 kJ/mol1 450,70 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
8.5.4 3ème niveau d'énergie
2 416,00 kJ/mol7 732,70 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
8.5.6 4ème niveau d'énergie
3 700,00 kJ / mol10 542,50 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
8.5.8 5ème niveau d'énergie
4 877,00 kJ / mol13 630,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
8.5.10 6ème niveau d'énergie
9 847,00 kJ / mol18 020,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
8.5.12 7ème niveau d'énergie
12 100,00 kJ / mol21 711,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
8.5.13 8e niveau d'énergie
Indisponible25 661,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
8.5.15 9e niveau d'énergie
Indisponible31 653,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
8.5.17 10ème niveau d'énergie
Indisponible35 458,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
8.5.20 11ème niveau d'énergie
Indisponible169 988,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
8.5.22 12ème niveau d'énergie
Indisponible189 368,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
8.5.24 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
8.5.27 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
8.5.29 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
8.5.32 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
8.5.34 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
8.5.35 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
8.6.1 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
8.6.2 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
8.6.3 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
8.7.1 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
8.7.2 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
9.1.1 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
9.1.2 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
9.1.3 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
9.4.2 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
9.4.3 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
9.4.4 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
9.4.6 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
9.5 Equivalent Electrochemical
0,69 g/amp-hr0,45 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
9.6 Fonction Electron travail
4,30 (eV)3,66 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
9.7 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Corrosion, hautement Inflammable, ionisation, Solubilité
10 Atomique
10.1 Numéro atomique
4112
Lithium Métal
3 117
10.3 Configuration de l'électron
[Kr]4d45s1
[Ne]3s2
10.4 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Hexagonal Fermer Emballé
10.4.1 réseau cristallin
10.5 Atome
10.5.1 Nombre de Protons
4112
Lithium Métal
3 117
10.5.3 Nombre de Neutrons
5212
Lithium Métal
4 184
10.6.1 Nombre de Electrons
4112
Lithium Métal
3 117
10.8 Rayon d'un Atom
10.8.1 Rayon atomique
146,00 pm160,00 pm
Béryllium Métal
112 265
10.8.2 covalent Radius
164,00 pm141,00 pm
Béryllium Métal
96 260
10.10.1 Van der Waals Radius
200,00 pm173,00 pm
Zinc Métal
139 348
10.12 Poids atomique
92,91 uma24,31 uma
Lithium Métal
6.94 294
10.15 Volume atomique
10,87 cm3 / mol13,97 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
11.2 Numéros atomiques adjacentes
11.2.1 élément précédent
11.2.2 Suivant élément
11.3 Valence Electron Potentiel
104,00 (-eV)40,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
11.4 Constante de réseau
330,04 pm320,94 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
11.5 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
11.6 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
12 Mécanique
12.1 Densité
12.1.1 Densité à la température ambiante
8,57 (g/cm3)1,74 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
12.2.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
Indisponible1,58 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
12.4 Résistance à la traction
330,00 MPaIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
12.5 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
12.7 Pression de vapeur
12.7.1 Pression de vapeur à 1000 K
IndisponibleIndisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
12.7.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)Indisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
12.8 Propriétés d'élasticité
12.8.1 Module de cisaillement
38,00 GPa17,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
12.8.3 Modulus Bulk
170,00 GPa45,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
12.8.4 Module d'Young
105,00 GPa45,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
12.10 Ratio de Poisson
0,400,29
Béryllium Métal
0.032 0.47
13.2 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
N / A
14 Magnétique
14.1 Caractéristiques magnétiques
14.1.1 densité
8,571,74
Lithium Métal
0.53 4500
14.1.4 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
14.1.5 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
14.1.7 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
14.3 Propriétés électriques
14.3.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
14.3.2 Résistivité
152,00 nΩ · m43,90 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
14.3.4 Conductivité électrique
0,07 106/cm Ω0,23 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
14.3.6 Electron Affinity
86,10 kJ / mol0,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
15 Thermique
15.1 Chaleur spécifique
0,26 J / (kg K)1,02 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
16.2 Molar Capacité de chaleur
24,60 J/mol·K24,87 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
16.4 Conductivité thermique
53,70 W / m · K156,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
16.6 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
16.8 Dilatation thermique
7,30 µm/(m·K)24,80 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
16.10 Enthalpie
16.10.1 Enthalpie de vaporisation
696,60 kJ / mol128,70 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
16.11.2 Enthalpie de fusion
27,20 kJ / mol8,95 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
16.11.3 Enthalpie de Atomisation
745,00 kJ / mol148,50 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
16.12 Norme Molar Entropy
36,40 J /mol.K32,70 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1