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Osmium
Osmium

Uranium
Uranium



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Osmium
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Uranium

Osmium vs Uranium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Os
U
1.2 Numéro de groupe
80
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
67
Lithium
2 7
1.4 Bloque
d
f
1.5 famille Element
Transition
actinides
1.6 Numero CAS
74400427440611
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
Cmcm
1.8 Espace numéro de groupe
194,0063,00
Plutonium
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.
  • pays miniers majeurs de l'uranium comprennent la Russie, l'Australie, la Namibie, le Canada et le Niger et le total de 33% d'uranium sont la mine au Kazakhstan.
2.2 Sources
Trouvé un sous-produit, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Croûte terrestre, Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Smithson Tennant
Indisponible
2.3.2 Découverte
En 1803
En 1789
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
3 * 10-7 %2 * 10-8 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000002 %~0.0000001 %
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
Indisponible0,00 %
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
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 principale utilisation de ce métal comprend le combustible nucléaire qui est utilisé pour générer des centrales nucléaires électricité yin.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
munitions Industrie, Industrie chimique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Bijoux, Le carburant de réacteur nucléaire, Sculptures, Statues
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
Extrêmement toxique
Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
IndisponibleIndisponible
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
IndisponibleIndisponible
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
3 045,00 °C1 132,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
5 027,00 ° C3 818,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Silvery bleuâtre-Gray
Gris argenté
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
7,006,00
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
3 490,00 MPa2 350,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
Indisponible1 960,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
4 940,00 Mme3 155,00 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
Os
U
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3525
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
2,201,38
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,521,22
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,65Indisponible
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
1,802,62
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
840,00 kJ / mol597,60 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 309,80 kJ/mol1 420,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
1 600,00 kJ/mol1 900,00 kJ/mol
Étain
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
Indisponible3 145,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
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
1,77 g/amp-hr1,48 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,83 (eV)3,63 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, ionisation, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
7692
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d66s2
[Rn]5f36d17s2
6.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Orthorhombic
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
7692
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
114146
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
7692
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
133,80 pm156,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
Indisponible196,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
216,00 pm186,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
190,23 uma238,03 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
8,49 cm3 / mol12,59 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
91,40 (-eV)170,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
273,44 pm295,08 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
6.12 Lattice C/A Ratio
1,58Indisponible
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
22,59 (g/cm3)19,10 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
20,00 (g/cm3)17,30 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
1 000,00 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
IndisponibleIndisponible
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)0,01 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
222,00 GPa111,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
462,00 GPa100,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
Indisponible208,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,250,23
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile
Ductile, Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
22,5718,80
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
Mauvais conducteur
8.2.2 Résistivité
81,20 nΩ · m0,28 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,11 106/cm Ω0,04 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
106,10 kJ / molIndisponible
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,13 J / (kg K)0,12 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
24,70 J/mol·K27,67 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
87,60 W / m · K27,50 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
5,10 µm/(m·K)13,90 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
627,60 kJ / mol477,00 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
29,30 kJ / mol15,48 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
669,00 kJ / mol489,50 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
32,60 J /mol.K50,20 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1