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Osmium
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Palladium
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Osmium
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Palladium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Os
Pd
1.2 Numéro de groupe
810
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
65
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
d
d
1.5 famille Element
Transition
Transition
1.6 Numero CAS
74400427440053
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.3 Nom Space Group
P63/mmc
Fm_ 3m
1.4 Espace numéro de groupe
194,00225,00
Plutonium Métal
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • Osmium métal n'oxyder pas dans l'air, sauf si elle est chauffée.
  • Mais si elle den chauffée il forme le tétroxyde d'osmium, qui est très toxique.
  • 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
Trouvé un sous-produit, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Minerais de métaux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Smithson Tennant
William Hyde Wollaston
2.3.2 Découverte
En 1803
En 1803
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
3 * 10-7 %2 * 10-7 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.7.1 Abondance Dans Sun
~0.0000002 %~0.0000003 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.7.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
2.9.2 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.4.2 Abondance Dans les océans
IndisponibleIndisponible
Protactinium Métal
2E-23 1.1
3.4.6 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
4 Usages
4.1 Utilisations et avantages
Son a des utilisations très limitées et ses alliages sont très difficiles et sont utilisés dans la fabrication de pointes de stylos, des pivots, des aiguilles et des contacts électriques.
La plupart du temps palladium métal est utilisé dans les convertisseurs catalytiques.
4.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie électronique
4.1.2 Utilisations médicales
N / A
Dentisterie, Industrie pharmaceutique, Instruments chirurgicaux Manufacturing
4.1.3 Autres utilisations
Alloys
Monnaie, Bullion, Bijoux
4.2 Propriétés biologiques
4.2.1 Toxicité
Extrêmement toxique
Toxique
4.2.2 Présent dans le corps humain
4.2.3 In Blood
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 1970
4.2.7 Dans os
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
5 Physique
5.1 Point de fusion
3 045,00 °C1 554,90 °C
Francium Métal
27 3410
5.2 Point d'ébullition
5 027,00 ° C2 963,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
6.4 Apparence
6.4.1 État physique
Solide
Solide
6.4.2 Couleur
Silvery bleuâtre-Gray
Argent
6.4.3 Lustre
Métallique
Métallique
6.5 Dureté
6.5.1 Dureté Mohs
7,004,75
Césium Métal
0.2 8.5
6.6.1 Dureté Brinell
3 490,00 MPa320,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
8.1.1 Dureté Vickers
Indisponible121,00 MPa
Or
121 3430
8.3 Vitesse du son
4 940,00 Mme3 070,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
8.8 Propriétés optiques
8.8.1 Indice de réfraction
Indisponible1,72
Mercure Métal
1.000933 1.7229
8.9.2 Réflectivité
Indisponible84,00 %
Molybdène Métal
58 97
8.10 allotropes
8.10.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.10.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.10.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
9 Chimique
9.1 Formule chimique
Os
Pd
9.2 Isotopes
9.2.1 Isotopes connus
3538
Tennessine Métal
0 38
9.3 Électronégativité
9.3.1 Pauling Electronégativité
2,202,20
Francium Métal
0.7 2.54
9.3.4 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.22 2.56
9.5.2 Allred Rochow Electronégativité
1,521,35
Césium Métal
0.86 1.82
9.6.3 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
10.2.2 Allen Electronégativité
1,651,59
Césium Métal
0.659 2.7
10.5 Électropositivité
10.5.1 Pauling électropositivité
1,801,80
Or Métal
1.46 3.3
10.6 Energies Ionisation
10.6.1 1er niveau d'énergie
840,00 kJ / mol520,23 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
10.7.2 2ème niveau d'énergie
1 309,80 kJ/mol7 298,22 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
10.9.1 3ème niveau d'énergie
1 600,00 kJ/mol11 815,13 kJ/mol
Étain
1600 34230
10.9.3 4ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Thorium Métal
2780 37066
10.10.1 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
10.10.3 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
10.12.1 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
11.2.2 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
11.3.2 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
11.3.5 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
11.4.1 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
11.5.1 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
11.6.3 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
11.6.6 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
11.7.2 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
11.7.4 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
11.7.6 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
11.7.9 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
11.7.11 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
11.7.13 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
11.7.15 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
11.8.2 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
11.8.3 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
12.1.2 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
12.1.4 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
12.1.7 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
12.1.10 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
12.1.12 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
12.2.4 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
12.2.6 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
12.3 Equivalent Electrochemical
1,77 g/amp-hr1,99 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
12.4 Fonction Electron travail
4,83 (eV)5,12 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
12.5 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, ionisation, Solubilité
Stabilité chimique, Corrosion, ionisation, Solubilité
13 Atomique
13.1 Numéro atomique
7646
Lithium Métal
3 117
14.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d66s2
[Kr] 4d10
14.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Cubique à faces centrées
14.3.1 réseau cristallin
14.4 Atome
14.4.1 Nombre de Protons
7646
Lithium Métal
3 117
14.5.3 Nombre de Neutrons
11460
Lithium Métal
4 184
14.6.1 Nombre de Electrons
7646
Lithium Métal
3 117
14.7 Rayon d'un Atom
14.7.1 Rayon atomique
133,80 pm137,00 pm
Béryllium Métal
112 265
14.9.1 covalent Radius
Indisponible139,00 pm
Béryllium Métal
96 260
14.9.2 Van der Waals Radius
216,00 pm163,00 pm
Zinc Métal
139 348
14.12 Poids atomique
190,23 uma106,42 uma
Lithium Métal
6.94 294
15.2 Volume atomique
8,49 cm3 / mol8,90 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
15.4 Numéros atomiques adjacentes
15.4.1 élément précédent
15.4.2 Suivant élément
15.5 Valence Electron Potentiel
91,40 (-eV)33,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
15.9 Constante de réseau
273,44 pm389,07 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
15.10 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
15.11 Lattice C/A Ratio
1,58Indisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
16 Mécanique
16.1 Densité
16.1.1 Densité à la température ambiante
22,59 (g/cm3)12,02 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
16.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
20,00 (g/cm3)10,38 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
16.4 Résistance à la traction
1 000,00 MPaIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
16.5 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
16.6 Pression de vapeur
16.6.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
16.7.1 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
16.8 Propriétés d'élasticité
16.8.1 Module de cisaillement
222,00 GPa44,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
16.9.1 Modulus Bulk
462,00 GPa180,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
16.9.2 Module d'Young
Indisponible121,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
16.12 Ratio de Poisson
0,250,39
Béryllium Métal
0.032 0.47
16.14 Autres propriétés mécaniques
Ductile
Ductile, Malléable, soudable
17 Magnétique
17.1 Caractéristiques magnétiques
17.1.1 densité
22,5712,02
Lithium Métal
0.53 4500
17.3.1 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
17.3.2 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
18.1.2 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
18.2 Propriétés électriques
18.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
18.2.2 Résistivité
81,20 nΩ · m105,40 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
18.2.4 Conductivité électrique
0,11 106/cm Ω0,10 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
18.3.1 Electron Affinity
106,10 kJ / mol54,23 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
19 Thermique
19.1 Chaleur spécifique
0,13 J / (kg K)0,24 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
19.2 Molar Capacité de chaleur
24,70 J/mol·K25,98 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
19.4 Conductivité thermique
87,60 W / m · K71,80 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
19.5 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
19.6 Dilatation thermique
5,10 µm/(m·K)11,80 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
19.7 Enthalpie
19.7.1 Enthalpie de vaporisation
627,60 kJ / mol376,60 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
19.8.1 Enthalpie de fusion
29,30 kJ / mol16,74 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
20.1.4 Enthalpie de Atomisation
669,00 kJ / mol393,30 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
20.2 Norme Molar Entropy
32,60 J /mol.K37,60 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1