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Niobium
Niobium

Palladium
Palladium



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Niobium
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Palladium

Niobium vs Palladium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Nb
Pd
1.2 Numéro de groupe
510
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
55
Lithium
2 7
1.4 Bloque
d
d
1.5 famille Element
Transition
Transition
1.6 Numero CAS
74400317440053
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Im_ 3m
Fm_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
229,00225,00
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).
  • alliages de palladium sont utilisés pour les bijoux contient (95% de palladium et 5% de ruthénium).
  • À la fin des années 1800, Palladium métal utilisé ont une valeur plus économique que le métal Platinum.
2.2 Sources
Sous-produit de Tin Extraction, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Minerais de métaux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Charles Hatchett
William Hyde Wollaston
2.3.2 Découverte
En 1801
En 1803
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
2 * 10-7 %2 * 10-7 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000004 %~0.0000003 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
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 %Indisponible
Protactinium
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
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.
La plupart du temps palladium métal est utilisé dans les convertisseurs catalytiques.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
Dentisterie, Industrie pharmaceutique, Instruments chirurgicaux Manufacturing
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Monnaie, Bullion, Bijoux
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-3Indisponible
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
0,07 ppmIndisponible
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
2 468,00 °C1 554,90 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
2 468,00 ° C2 963,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Gris
Argent
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
6,004,75
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
735,00 MPa320,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
870,00 MPa121,00 MPa
Or
121 3430
4.5 Vitesse du son
3 480,00 Mme3 070,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
Indisponible1,72
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
Indisponible84,00 %
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
Nb
Pd
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
1738
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,602,20
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
1,42Indisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,231,35
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,411,59
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,401,80
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
652,10 kJ / mol520,23 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 380,00 kJ/mol7 298,22 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 416,00 kJ/mol11 815,13 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
3 700,00 kJ / molIndisponible
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
4 877,00 kJ / molIndisponible
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
9 847,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
12 100,00 kJ / molIndisponible
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
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-hr1,99 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,30 (eV)5,12 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Stabilité chimique, Corrosion, ionisation, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
4146
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Kr]4d45s1
[Kr] 4d10
6.3 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Cubique à faces centrées
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
4146
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
5260
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
4146
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
146,00 pm137,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
164,00 pm139,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
200,00 pm163,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
92,91 uma106,42 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
10,87 cm3 / mol8,90 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
104,00 (-eV)33,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
330,04 pm389,07 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
8,57 (g/cm3)12,02 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
Indisponible10,38 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
330,00 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
Indisponible0,00 (Pa)
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)0,00 (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 GPa180,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
105,00 GPa121,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,400,39
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile, Malléable, soudable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
8,5712,02
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
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
Conducteur
8.2.2 Résistivité
152,00 nΩ · m105,40 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,07 106/cm Ω0,10 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
86,10 kJ / mol54,23 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,26 J / (kg K)0,24 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
24,60 J/mol·K25,98 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
53,70 W / m · K71,80 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)11,80 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
696,60 kJ / mol376,60 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
27,20 kJ / mol16,74 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
745,00 kJ / mol393,30 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
36,40 J /mol.K37,60 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1