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Osmium
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Osmium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Pb
Os
1.2 Numéro de groupe
148
Gadolinium Métal
0 17
2.2 Nombre de Période
66
Lithium Métal
2 7
2.4 Bloque
p
d
2.5 famille Element
transition Post
Transition
2.6 Numero CAS
74399217440042
Aluminium Métal
7429905 54386242
2.7 Nom Space Group
Fm_ 3m
P63/mmc
2.8 Espace numéro de groupe
225,00194,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 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.
  • 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.
3.2 Sources
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de métaux, Minerais de minéraux
Trouvé un sous-produit, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
Inconnu
Smithson Tennant
3.3.2 Découverte
En Moyen Orientaux (7000 BCE)
En 1803
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-6 %3 * 10-7 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.4.3 Abondance Dans Sun
~0.000001 %~0.0000002 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.4.5 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.6.2 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
4.2.2 Abondance Dans les océans
0,00 %Indisponible
Protactinium Métal
2E-23 1.1
4.3.2 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
5 Usages
5.1 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.
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.
5.1.1 utilisations industrielles
Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
5.1.2 Utilisations médicales
Instruments chirurgicaux Manufacturing
N / A
5.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
5.2 Propriétés biologiques
5.2.1 Toxicité
Toxique
Extrêmement toxique
5.2.2 Présent dans le corps humain
5.2.3 In Blood
0,21 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium Métal
0 1970
5.2.5 Dans os
30,00 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
6 Physique
6.1 Point de fusion
327,50 °C3 045,00 °C
Francium Métal
27 3410
6.2 Point d'ébullition
1 740,00 ° C5 027,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
6.4 Apparence
6.4.1 État physique
Solide
Solide
6.4.2 Couleur
Gris
Silvery bleuâtre-Gray
6.4.3 Lustre
Métallique
Métallique
6.5 Dureté
6.5.1 Dureté Mohs
1,507,00
Césium Métal
0.2 8.5
6.6.2 Dureté Brinell
38,00 MPa3 490,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
6.6.4 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium Métal
121 3430
6.7 Vitesse du son
1 190,00 Mme4 940,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
6.8 Propriétés optiques
6.8.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
6.8.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
6.9 allotropes
6.9.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.9.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.9.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
7 Chimique
7.1 Formule chimique
Pb
Os
7.2 Isotopes
7.2.1 Isotopes connus
3535
Tennessine Métal
0 38
7.3 Électronégativité
7.3.1 Pauling Electronégativité
1,872,20
Francium Métal
0.7 2.54
7.3.2 Sanderson Electronégativité
2,29Indisponible
Césium Métal
0.22 2.56
7.3.4 Allred Rochow Electronégativité
1,551,52
Césium Métal
0.86 1.82
7.3.6 Mulliken Jaffe Electronégativité
2,41Indisponible
Césium Métal
0.62 2.48
7.3.7 Allen Electronégativité
1,851,65
Césium Métal
0.659 2.7
7.4 Électropositivité
7.4.1 Pauling électropositivité
1,671,80
Or Métal
1.46 3.3
7.5 Energies Ionisation
7.5.1 1er niveau d'énergie
715,60 kJ / mol840,00 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
7.5.2 2ème niveau d'énergie
1 450,50 kJ/mol1 309,80 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
7.5.4 3ème niveau d'énergie
3 081,50 kJ/mol1 600,00 kJ/mol
Étain
1600 34230
7.5.5 4ème niveau d'énergie
4 083,00 kJ / molIndisponible
Thorium Métal
2780 37066
7.5.7 5ème niveau d'énergie
6 640,00 kJ / molIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
7.5.8 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
7.5.10 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
7.5.11 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
7.5.12 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
7.5.14 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
7.5.16 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
7.5.17 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
7.5.20 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
7.5.22 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
7.5.24 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
7.5.26 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
7.5.28 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
7.5.31 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
7.5.33 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
7.5.35 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
7.5.37 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
7.5.39 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
7.5.41 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
7.6.1 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
7.6.2 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
7.7.1 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
7.7.2 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
8.1.1 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
8.4.2 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
8.4.3 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
8.5 Equivalent Electrochemical
3,87 g/amp-hr1,77 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
8.6 Fonction Electron travail
4,25 (eV)4,83 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
8.8 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
Stabilité chimique, ionisation, Solubilité
9 Atomique
9.1 Numéro atomique
8276
Lithium Métal
3 117
9.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d106s26p2
[Xe]4f145d66s2
9.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Hexagonal Fermer Emballé
9.3.1 réseau cristallin
9.4 Atome
9.4.1 Nombre de Protons
8276
Lithium Métal
3 117
9.5.1 Nombre de Neutrons
125114
Lithium Métal
4 184
9.6.1 Nombre de Electrons
8276
Lithium Métal
3 117
9.9 Rayon d'un Atom
9.9.1 Rayon atomique
175,00 pm133,80 pm
Béryllium Métal
112 265
9.10.1 covalent Radius
146,00 pmIndisponible
Béryllium Métal
96 260
9.10.2 Van der Waals Radius
202,00 pm216,00 pm
Zinc Métal
139 348
10.2 Poids atomique
207,20 uma190,23 uma
Lithium Métal
6.94 294
10.3 Volume atomique
18,17 cm3 / mol8,49 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
10.5 Numéros atomiques adjacentes
10.5.1 élément précédent
10.5.2 Suivant élément
10.6 Valence Electron Potentiel
24,20 (-eV)91,40 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
10.8 Constante de réseau
495,08 pm273,44 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
10.10 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
10.11 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,58
Béryllium Métal
1.567 1.886
11 Mécanique
11.1 Densité
11.1.1 Densité à la température ambiante
11,34 (g/cm3)22,59 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
11.2.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
10,66 (g/cm3)20,00 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
11.3 Résistance à la traction
12,00 MPa1 000,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
11.4 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
11.5 Pression de vapeur
11.5.1 Pression de vapeur à 1000 K
1,64 (Pa)Indisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
11.6.1 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
11.7 Propriétés d'élasticité
11.7.1 Module de cisaillement
5,60 GPa222,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
12.1.2 Modulus Bulk
46,00 GPa462,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
12.1.6 Module d'Young
16,00 GPaIndisponible
Césium Métal
1.7 528
12.3 Ratio de Poisson
0,440,25
Béryllium Métal
0.032 0.47
12.4 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile
13 Magnétique
13.1 Caractéristiques magnétiques
13.1.1 densité
11,3522,57
Lithium Métal
0.53 4500
13.1.2 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
13.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
13.1.5 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
14.2 Propriétés électriques
14.2.1 propriété électrique
Mauvais conducteur
Conducteur
14.2.2 Résistivité
208,00 nΩ · m81,20 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
14.3.1 Conductivité électrique
0,05 106/cm Ω0,11 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
14.4.1 Electron Affinity
35,10 kJ / mol106,10 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
15 Thermique
15.1 Chaleur spécifique
0,13 J / (kg K)0,13 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
15.3 Molar Capacité de chaleur
26,65 J/mol·K24,70 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
15.5 Conductivité thermique
35,30 W / m · K87,60 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
15.6 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
15.7 Dilatation thermique
28,90 µm/(m·K)5,10 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
15.9 Enthalpie
15.9.1 Enthalpie de vaporisation
179,40 kJ / mol627,60 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
15.9.2 Enthalpie de fusion
4,77 kJ / mol29,30 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
15.9.3 Enthalpie de Atomisation
194,60 kJ / mol669,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
15.10 Norme Molar Entropy
64,80 J /mol.K32,60 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1