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Platine
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Aluminium
Aluminium



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Platine
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Aluminium

Platine vs Aluminium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Pt
Al
1.2 Numéro de groupe
1013
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
63
Lithium
2 7
1.4 Bloque
d
p
1.5 famille Element
Transition
transition Post
1.6 Numero CAS
74400647429905
Palladium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Fm_ 3m
Fm_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
225,00225,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • Le platine est le métal le plus rare des catégories de métaux précieux ..
  • Le platine est commercialement produit en tant que sous-produit dans les minerais de nickel.
  • Aluminum’s abundance percentage is more as it is found in more than 260 minerals.
  • Pure Aluminum always reacts with oxygen rapidly.
2.2 Sources
Exploitation minière, Minerais de métaux, Minerais de minéraux
Par processus Electrolysis, Croûte terrestre, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Antonio de Ulloa
Hans Christian Oersted
2.3.2 Découverte
En 1735
En 1825
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-7 %5 * 10-3 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000009 %~0.006 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,91 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %8,10 %
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
Indisponible0,00 %
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
  • Platinum métal est principalement utilisé dans les bijoux.
  • Le platine est utilisé comme catalyseur dans la production industrielle d'acide nitrique, le silicone et le benzène.
  • L'aluminium est utilisé dans une variété de produits; par exemple, des boîtes, des feuilles, des ustensiles de cuisine, des cadres de fenêtres, des fûts de bière et de pièces d'avion aérodynamiques, des pièces automobiles, etc.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie chimique
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie, Industrie pharmaceutique, Instruments chirurgicaux Manufacturing
Dentisterie, Industrie pharmaceutique, Instruments chirurgicaux Manufacturing
3.1.3 Autres utilisations
Alloys, Bullion, Monnaie, Bijoux, Sculptures, Statues
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
non toxique
non toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
Indisponible0,39 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
Indisponible27,00 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 772,00 °C660,37 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
3 827,00 ° C2 467,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Gris argenté
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
3,502,75
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
300,00 MPa160,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
400,00 MPa160,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
2 800,00 Mme5 000,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
73,00 %71,00 %
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
Pt
Al
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3511
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
2,281,61
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
Indisponible1,71
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,441,47
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible1,83
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,721,61
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
1,722,39
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
870,00 kJ / mol577,50 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 791,00 kJ/mol1 816,70 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
Indisponible2 744,80 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
Indisponible11 577,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
Indisponible14 842,00 kJ / mol
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
Indisponible18 379,00 kJ / mol
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
Indisponible23 326,00 kJ / mol
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
Indisponible27 465,00 kJ / mol
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
Indisponible31 853,00 kJ / mol
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
Indisponible38 473,00 kJ / mol
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
Indisponible42 647,00 kJ / mol
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
1,82 g/amp-hr0,34 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
5,65 (eV)4,28 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, Anti corrosion, ionisation
Stabilité chimique, ionisation, isotopes radioactifs
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
7813
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d96s1
[Ne]3s23p1
6.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Cubique à faces centrées
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
7813
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
11714
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
7813
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
139,00 pm143,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
136,00 pm121,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
175,00 pm184,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
47,87 uma26,98 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
9,09 cm3 / mol10,00 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
392,42 (-eV)80,70 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
392,42 pm404,95 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
21,45 (g/cm3)2,70 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
19,77 (g/cm3)2,38 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
125,00 MPa40,00 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
0,07 (Pa)Indisponible
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
61,00 GPa26,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
230,00 GPa76,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
168,00 GPa70,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,380,35
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile, Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
21,452,72
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
8.1.3 Perméabilité
0,00 H/m0,00 H/m
Bismuth
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
Indisponible0,00
Bismuth
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
8.2.2 Résistivité
105,00 nΩ · m28,20 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,10 106/cm Ω0,38 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
205,30 kJ / mol42,50 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,13 J / (kg K)0,90 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
25,86 J/mol·K24,20 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
71,60 W / m · K237,00 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
8,80 µm/(m·K)23,10 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
510,50 kJ / mol293,70 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
19,70 kJ / mol10,67 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
565,00 kJ / mol322,20 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
41,60 J /mol.K28,30 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1