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Niobium
Niobium

Terbium
Terbium



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Niobium
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Terbium

Niobium vs Terbium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Nb
Tb
1.2 Numéro de groupe
5Indisponible
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
56
Lithium
2 7
1.4 Bloque
d
f
1.5 famille Element
Transition
lanthanides
1.6 Numero CAS
74400317440279
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).
  • Parfois terbium métal agit même que le calcium.
  • Terbium métallique étroitement similaire à lanthane métal.
2.2 Sources
Sous-produit de Tin Extraction, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Trouvé avec d'autres métaux de terres rares, Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Charles Hatchett
Carl Gustaf Mosander
2.3.2 Découverte
En 1801
En 1842
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
2 * 10-7 %5 * 10-8 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000004 %~0.00000001 %
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 %0,00 %
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.
  • les sels de terbium sont utilisés dans des dispositifs optiques tels que les appareils laser.
  • Alliage de Terbium allonge et raccourcit le champ magnétique et cet effet forme haut-parleur.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
faible Toxique
faible 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 356,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
2 468,00 ° C3 123,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Gris
Blanc argenté
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
6,00Indisponible
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
735,00 MPa677,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
870,00 MPa863,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
3 480,00 Mme2 620,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
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
Tb
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
1726
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,60Indisponible
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
1,42Indisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,231,10
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,41Indisponible
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,40Indisponible
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
652,10 kJ / mol603,40 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 380,00 kJ/mol1 174,80 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 416,00 kJ/mol2 417,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
3 700,00 kJ / mol4 203,00 kJ / mol
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-hr1,98 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,30 (eV)3,00 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
4165
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Kr]4d45s1
[Xe]4f96s2
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
4165
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
5294
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
4165
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
146,00 pm177,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
164,00 pm194,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
200,00 pm221,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
92,91 uma158,93 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
10,87 cm3 / mol19,20 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)46,80 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
330,04 pm360,10 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
Indisponible1,58
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
8,57 (g/cm3)8,23 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
Indisponible7,65 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
330,00 MPa60,00 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
Indisponible0,00 (Pa)
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)12,50 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
38,00 GPa22,10 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
170,00 GPa38,70 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
105,00 GPa55,70 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,400,26
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile, Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
8,578,23
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
Conducteur
8.2.2 Résistivité
152,00 nΩ · m1,15 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,07 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
86,10 kJ / mol50,00 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,26 J / (kg K)0,18 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
24,60 J/mol·K28,91 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
53,70 W / m · K11,10 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)10,30 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
696,60 kJ / mol330,90 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
27,20 kJ / mol10,80 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
745,00 kJ / mol314,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
36,40 J /mol.K73,20 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1