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Américium
Américium



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Américium

Or vs Américium

Gold Metal
Or
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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Au
Am
1.2 Numéro de groupe
11Indisponible
Gadolinium Métal
0 17
1.10 Nombre de Période
67
Lithium Métal
2 7
2.7 Bloque
d
f
2.8 famille Element
Transition
actinides
2.9 Numero CAS
74405757440359
Aluminium Métal
7429905 54386242
3.6 Nom Space Group
Fm_ 3m
P63/mmc
3.7 Espace numéro de groupe
225,00194,00
Plutonium Métal
11 229
4 Faits
4.1 Tous les faits
  • On le trouve dans les minerais de cuivre et de la croûte terrestre.
  • Il est le métal le plus malléable et ductile.
  • Américium métallique est produit en bombardant Plutonium avec Neutrons.
  • Américium métallique a été découvert comme un sous-produit tout en testant une bombe atomique (Projet Manhattan).
4.2 Sources
Croûte terrestre, Exploitation minière, Minerais de métaux
Obtenu par Bombardement Plutonium avec Neutrons
4.3 Histoire
4.3.1 Qui a découvert
Inconnu
Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan, Albert Ghiorso
4.3.2 Découverte
Avant 6000 BCE
En 1944
4.4 Abondance
4.4.1 Abondance Dans Univers
6 * 10-8 %Indisponible
Thallium Métal
5E-09 0.11
5.2.5 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~-9999 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
7.4.2 Abondance Dans Météorites
0,00 %Indisponible
Palladium
1.7E-07 22
9.3.1 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %Indisponible
Radium Métal
9.9E-12 8.1
9.7.3 Abondance Dans les océans
0,00 %Indisponible
Protactinium Métal
2E-23 1.1
9.7.7 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
10 Usages
10.1 Utilisations et avantages
  • Or métal est principalement utilisé pour les bijoux, lingots, pièces de monnaie, etc.
  • Il est utilisé dans l'art, la décoration, ornements, etc. Il est également utilisé pour le processus de galvanoplastie.
  • métal américium est utilisé dans les alarmes de détection de fumée.
  • À l'avenir, ce métal a un potentiel pour être utilisé dans les batteries de vaisseaux spatiaux.
10.1.1 utilisations industrielles
Industrie chimique, Industrie de l'habillement, Industrie électrique, Industrie électronique
N / A
10.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie, Industrie pharmaceutique
N / A
10.1.3 Autres utilisations
Alloys, Bullion, Monnaie, Bijoux, Sculptures, Statues
Alloys, Recherche nucléaire, Objectifs de recherche
10.2 Propriétés biologiques
10.2.1 Toxicité
non toxique
Toxique
10.2.2 Présent dans le corps humain
10.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-30,00 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
10.4.2 Dans os
0,02 ppm0,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
13 Physique
13.1 Point de fusion
1 064,43 °C994,00 °C
Francium Métal
27 3410
14.4 Point d'ébullition
2 807,00 ° C2 607,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
15.2 Apparence
15.2.1 État physique
Solide
Solide
15.2.2 Couleur
Or
Blanc argenté
15.2.3 Lustre
Métallique
N / A
15.3 Dureté
15.3.1 Dureté Mohs
2,50Indisponible
Césium Métal
0.2 8.5
15.5.1 Dureté Brinell
194,00 MPaIndisponible
Césium Métal
0.14 3490
15.10.3 Dureté Vickers
216,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
15.11 Vitesse du son
2 030,00 MmeIndisponible
Thallium Métal
818 16200
15.12 Propriétés optiques
15.12.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
15.12.5 Réflectivité
95,00 %Indisponible
Molybdène Métal
58 97
15.13 allotropes
15.13.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
15.13.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
15.13.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
16 Chimique
16.1 Formule chimique
Au
Am
16.2 Isotopes
16.2.1 Isotopes connus
3616
Tennessine Métal
0 38
16.4 Électronégativité
16.4.1 Pauling Electronégativité
2,541,30
Francium Métal
0.7 2.54
16.5.4 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.22 2.56
16.6.3 Allred Rochow Electronégativité
1,421,20
Césium Métal
0.86 1.82
17.2.3 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,87Indisponible
Césium Métal
0.62 2.48
17.2.6 Allen Electronégativité
1,92Indisponible
Césium Métal
0.659 2.7
17.4 Électropositivité
17.4.1 Pauling électropositivité
1,462,70
Palladium
1.46 3.3
17.5 Energies Ionisation
17.5.1 1er niveau d'énergie
890,10 kJ / mol578,00 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
17.5.4 2ème niveau d'énergie
1 980,00 kJ/mol1 158,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
17.5.7 3ème niveau d'énergie
Indisponible2 132,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
17.5.11 4ème niveau d'énergie
Indisponible3 493,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
17.5.15 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
17.5.20 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
17.5.22 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
17.5.25 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
17.5.29 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
17.5.32 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
17.6.1 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
17.8.1 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
17.9.3 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
18.1.3 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
18.4.3 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
18.4.5 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
18.4.8 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
18.4.11 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
18.4.14 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
18.4.15 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
18.5.4 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
18.5.5 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
18.6.2 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
18.6.4 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
18.6.5 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
18.7.1 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
18.7.2 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
18.9.1 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
18.9.2 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
18.9.4 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
18.12 Equivalent Electrochemical
2,45 g/amp-hr3,02 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
19.2 Fonction Electron travail
5,10 (eV)Indisponible
Césium Métal
2.14 5.65
19.4 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, ionisation, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
20 Atomique
20.1 Numéro atomique
7995
Lithium Métal
3 117
21.5 Configuration de l'électron
[Xe] 4f 14 5d 10 6s 1
[Rn]5f77s2
21.6 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Double Hexagonal Fermer Emballé
21.6.1 réseau cristallin
21.7 Atome
21.7.1 Nombre de Protons
7995
Lithium Métal
3 117
21.7.3 Nombre de Neutrons
118148
Lithium Métal
4 184
21.7.5 Nombre de Electrons
7995
Lithium Métal
3 117
21.10 Rayon d'un Atom
21.10.1 Rayon atomique
151,00 pm173,00 pm
Béryllium Métal
112 265
21.11.2 covalent Radius
144,00 pm180,00 pm
Béryllium Métal
96 260
21.11.3 Van der Waals Radius
166,00 pm244,00 pm
Zinc Métal
139 348
21.12 Poids atomique
196,97 uma243,00 uma
Lithium Métal
6.94 294
21.14 Volume atomique
10,20 cm3 / mol17,86 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
21.16 Numéros atomiques adjacentes
21.16.1 élément précédent
21.16.2 Suivant élément
21.17 Valence Electron Potentiel
43,40 (-eV)44,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
21.18 Constante de réseau
407,82 pm346,81 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
21.19 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
21.20 Lattice C/A Ratio
1,61Indisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
22 Mécanique
22.1 Densité
22.1.1 Densité à la température ambiante
19,30 (g/cm3)12,00 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
23.1.4 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
17,31 (g/cm3)Indisponible
Lithium Métal
0.512 20
23.2 Résistance à la traction
120,00 MPaIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
23.4 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
23.5 Pression de vapeur
23.5.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
23.6.4 Pression de vapeur à 2000 K
67,00 (Pa)Indisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
23.7 Propriétés d'élasticité
23.7.1 Module de cisaillement
27,00 GPaIndisponible
Potassium Métal
1.3 222
23.8.3 Modulus Bulk
180,00 GPaIndisponible
Césium Métal
1.6 462
24.1.1 Module d'Young
79,00 GPaIndisponible
Césium Métal
1.7 528
24.5 Ratio de Poisson
0,40Indisponible
Béryllium Métal
0.032 0.47
24.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
N / A
25 Magnétique
25.1 Caractéristiques magnétiques
25.1.1 densité
19,3213,67
Lithium Métal
0.53 4500
25.2.2 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
25.2.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
25.3.1 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
25.5 Propriétés électriques
25.5.1 propriété électrique
Conducteur
Inconnu
25.6.1 Résistivité
2,20 nΩ · m0,69 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
26.1.2 Conductivité électrique
0,45 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
26.2.2 Electron Affinity
222,80 kJ / molIndisponible
Mercure Métal
0 222.8
27 Thermique
27.1 Chaleur spécifique
0,13 J / (kg K)0,11 J / (kg K)
Palladium
0.11 3.6
27.3 Molar Capacité de chaleur
25,42 J/mol·K62,70 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
27.4 Conductivité thermique
318,00 W / m · K10,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
27.7 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
27.9 Dilatation thermique
14,20 µm/(m·K)Indisponible
Tungstène Métal
4.5 97
28.2 Enthalpie
28.2.1 Enthalpie de vaporisation
324,40 kJ / molIndisponible
Zinc Métal
7.32 799.1
28.3.2 Enthalpie de fusion
12,55 kJ / mol14,39 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
28.6.2 Enthalpie de Atomisation
364,00 kJ / mol268,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
28.8 Norme Molar Entropy
47,40 J /mol.KIndisponible
Béryllium Métal
9.5 198.1