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Plomb
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Néodyme
Néodyme



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Plomb
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Néodyme

Plomb vs Néodyme

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Pb
Nd
1.2 Numéro de groupe
141
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
66
Lithium Métal
2 7
1.5 Bloque
p
f
1.6 famille Element
transition Post
lanthanides
1.7 Numero CAS
74399217440008
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.8 Nom Space Group
Fm_ 3m
P63/mmc
1.9 Espace numéro de groupe
225,00194,00
Plutonium Métal
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • Galena minéral contient près de 87% de plomb métallique en elle, Galena est le sulfure minéral.
  • La meilleure source disponible de métal plomb est aujourd'hui par le recyclage des batteries automobiles.
  • Neodymium ne se trouve pas libre dans la nature, il est donc pas un métal natif.
  • métal néodyme trouvés dans des minéraux comme Monazite et Bastnaesite.
2.2 Sources
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de métaux, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Inconnu
Carl Auer von Welsbach
2.3.2 Découverte
En Moyen Orientaux (7000 BCE)
En 1885
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-6 %1 * 10-6 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.5.1 Abondance Dans Sun
~0.000001 %~0.0000003 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.5.4 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
2.7.3 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.1.4 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
3.2.1 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
4 Usages
4.1 Utilisations et avantages
  • Il est également utilisé dans les insecticides, les teintures capillaires et comme additif antidétonant de l'essence. Mais tout cela est interdit par le gouvernement en tant que métal plomb est connu pour nuire à la santé.
  • alliage néodyme-fer-bore est utilisé pour fabriquer des aimants permanents.
  • Il est utilisé dans les microphones, lecteur MP3, haut-parleurs, téléphones mobiles, etc.
4.1.1 utilisations industrielles
Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie électrique, Industrie électronique
4.1.2 Utilisations médicales
Instruments chirurgicaux Manufacturing
N / A
4.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
4.2 Propriétés biologiques
4.2.1 Toxicité
Toxique
non toxique
4.3.1 Présent dans le corps humain
4.3.2 In Blood
0,21 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium Métal
0 1970
5.5.2 Dans os
30,00 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
6 Physique
6.1 Point de fusion
327,50 °C1 010,00 °C
Francium Métal
27 3410
6.3 Point d'ébullition
1 740,00 ° C3 127,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
6.4 Apparence
6.4.1 État physique
Solide
Solide
6.4.2 Couleur
Gris
Blanc argenté
6.4.3 Lustre
Métallique
Métallique
6.5 Dureté
6.5.1 Dureté Mohs
1,50Indisponible
Césium Métal
0.2 8.5
6.6.4 Dureté Brinell
38,00 MPa265,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
6.6.6 Dureté Vickers
Indisponible345,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
6.8 Vitesse du son
1 190,00 Mme2 330,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
6.10 Propriétés optiques
6.10.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
6.12.1 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
6.13 allotropes
6.13.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.13.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.14.1 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
7 Chimique
7.1 Formule chimique
Pb
Nd
7.2 Isotopes
7.2.1 Isotopes connus
3530
Tennessine Métal
0 38
7.6 Électronégativité
7.6.1 Pauling Electronégativité
1,871,14
Francium Métal
0.7 2.54
8.1.2 Sanderson Electronégativité
2,29Indisponible
Césium Métal
0.22 2.56
9.1.3 Allred Rochow Electronégativité
1,551,07
Césium Métal
0.86 1.82
9.2.1 Mulliken Jaffe Electronégativité
2,41Indisponible
Césium Métal
0.62 2.48
9.4.2 Allen Electronégativité
1,85Indisponible
Césium Métal
0.659 2.7
9.5 Électropositivité
9.5.1 Pauling électropositivité
1,672,86
Or Métal
1.46 3.3
9.7 Energies Ionisation
9.7.1 1er niveau d'énergie
715,60 kJ / mol533,10 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
9.8.3 2ème niveau d'énergie
1 450,50 kJ/mol1 040,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
9.8.5 3ème niveau d'énergie
3 081,50 kJ/mol2 130,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
9.8.7 4ème niveau d'énergie
4 083,00 kJ / mol3 900,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
9.9.1 5ème niveau d'énergie
6 640,00 kJ / molIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
10.1.2 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
10.1.7 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
11.1.1 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
11.1.3 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
12.1.1 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
12.3.1 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
12.5.1 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
12.7.1 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
12.9.1 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
12.9.3 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
12.9.5 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
12.10.2 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
12.11.1 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
12.11.3 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
12.11.4 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
12.11.6 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
12.11.7 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
12.12.1 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
12.12.2 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
12.12.3 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
12.12.4 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
12.12.5 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
12.12.6 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
12.12.7 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
12.12.8 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
12.13 Equivalent Electrochemical
3,87 g/amp-hr1,79 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
12.14 Fonction Electron travail
4,25 (eV)3,20 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
12.15 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
Stabilité chimique, Corrosion, Inflammable, ionisation
13 Atomique
13.1 Numéro atomique
8260
Lithium Métal
3 117
13.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d106s26p2
[Xe] 4f46s2
13.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Double Hexagonal Fermer Emballé
13.3.1 réseau cristallin
13.4 Atome
13.4.1 Nombre de Protons
8260
Lithium Métal
3 117
13.4.2 Nombre de Neutrons
12584
Lithium Métal
4 184
13.4.3 Nombre de Electrons
8260
Lithium Métal
3 117
13.5 Rayon d'un Atom
13.5.1 Rayon atomique
175,00 pm181,00 pm
Béryllium Métal
112 265
13.5.2 covalent Radius
146,00 pm201,00 pm
Béryllium Métal
96 260
13.5.3 Van der Waals Radius
202,00 pm229,00 pm
Zinc Métal
139 348
13.6 Poids atomique
207,20 uma144,24 uma
Lithium Métal
6.94 294
13.7 Volume atomique
18,17 cm3 / mol20,60 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
13.8 Numéros atomiques adjacentes
13.8.1 élément précédent
13.8.2 Suivant élément
13.9 Valence Electron Potentiel
24,20 (-eV)43,40 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
13.10 Constante de réseau
495,08 pm365,80 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
13.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
13.12 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,61
Béryllium Métal
1.567 1.886
14 Mécanique
14.1 Densité
14.1.1 Densité à la température ambiante
11,34 (g/cm3)7,01 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
14.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
10,66 (g/cm3)6,89 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
14.2 Résistance à la traction
12,00 MPaIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
14.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
14.4 Pression de vapeur
14.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
1,64 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
14.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible101,00 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
14.5 Propriétés d'élasticité
14.5.1 Module de cisaillement
5,60 GPa16,30 GPa
Potassium Métal
1.3 222
14.5.2 Modulus Bulk
46,00 GPa31,80 GPa
Césium Métal
1.6 462
14.5.3 Module d'Young
16,00 GPa41,40 GPa
Césium Métal
1.7 528
14.6 Ratio de Poisson
0,440,28
Béryllium Métal
0.032 0.47
14.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
N / A
15 Magnétique
15.1 Caractéristiques magnétiques
15.1.1 densité
11,357,00
Lithium Métal
0.53 4500
15.1.2 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
15.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
15.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
15.2 Propriétés électriques
15.2.1 propriété électrique
Mauvais conducteur
N / A
15.2.2 Résistivité
208,00 nΩ · m643,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
15.2.3 Conductivité électrique
0,05 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
15.2.4 Electron Affinity
35,10 kJ / mol50,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
16 Thermique
16.1 Chaleur spécifique
0,13 J / (kg K)0,19 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
16.2 Molar Capacité de chaleur
26,65 J/mol·K27,45 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
16.3 Conductivité thermique
35,30 W / m · K16,50 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
16.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
16.5 Dilatation thermique
28,90 µm/(m·K)9,60 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
16.6 Enthalpie
16.6.1 Enthalpie de vaporisation
179,40 kJ / mol273,00 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
16.6.2 Enthalpie de fusion
4,77 kJ / mol7,14 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
16.6.3 Enthalpie de Atomisation
194,60 kJ / mol322,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
16.7 Norme Molar Entropy
64,80 J /mol.K71,50 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1