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Rhodium
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Plomb
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Rhodium

Plomb vs Rhodium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Pb
Rh
1.2 Numéro de groupe
149
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
65
Lithium Métal
2 7
2.3 Bloque
p
d
2.4 famille Element
transition Post
Transition
2.6 Numero CAS
74399217440166
Aluminium Métal
7429905 54386242
3.2 Nom Space Group
Fm_ 3m
Fm_ 3m
3.3 Espace numéro de groupe
225,00225,00
Plutonium Métal
11 229
5 Faits
5.1 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.
  • Le rhodium est l'élément le plus rare de tous les métaux non radioactifs sur la terre.
  • Rhodium est l'un des métaux les plus durables et dur, qui ont également une forte réflectance.
5.2 Sources
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de métaux, Minerais de minéraux
Croûte terrestre, Trouvé un sous-produit, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
5.3 Histoire
5.3.1 Qui a découvert
Inconnu
William Hyde Wollaston
5.3.2 Découverte
En Moyen Orientaux (7000 BCE)
En 1804
5.4 Abondance
5.4.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-6 %6 * 10-8 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
5.4.3 Abondance Dans Sun
~0.000001 %~0.0000002 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
5.6.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
5.6.6 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
5.6.10 Abondance Dans les océans
0,00 %Indisponible
Protactinium Métal
2E-23 1.1
6.3.1 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
7 Usages
7.1 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.
Rhodium métallique est principalement utilisé dans les convertisseurs catalytiques pour automobiles, car elle réduit les oxydes d'azote dans les gaz d'échappement.
7.1.1 utilisations industrielles
Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
7.1.2 Utilisations médicales
Instruments chirurgicaux Manufacturing
N / A
7.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
7.2 Propriétés biologiques
7.2.1 Toxicité
Toxique
N / A
7.2.2 Présent dans le corps humain
7.2.3 In Blood
0,21 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium Métal
0 1970
8.2.3 Dans os
30,00 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
10 Physique
10.1 Point de fusion
327,50 °C1 966,00 °C
Francium Métal
27 3410
10.5 Point d'ébullition
1 740,00 ° C3 727,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
10.6 Apparence
10.6.1 État physique
Solide
Solide
10.6.2 Couleur
Gris
Blanc argenté
10.6.3 Lustre
Métallique
Métallique
10.7 Dureté
10.7.1 Dureté Mohs
1,506,00
Césium Métal
0.2 8.5
10.8.1 Dureté Brinell
38,00 MPa980,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
10.9.3 Dureté Vickers
Indisponible1 100,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
11.3 Vitesse du son
1 190,00 Mme4 700,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
11.6 Propriétés optiques
11.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
11.6.4 Réflectivité
Indisponible84,00 %
Molybdène Métal
58 97
11.7 allotropes
11.7.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
11.7.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
11.7.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
12 Chimique
12.1 Formule chimique
Pb
Rh
12.2 Isotopes
12.2.1 Isotopes connus
3516
Tennessine Métal
0 38
12.3 Électronégativité
12.3.1 Pauling Electronégativité
1,872,28
Francium Métal
0.7 2.54
12.3.4 Sanderson Electronégativité
2,29Indisponible
Césium Métal
0.22 2.56
12.5.3 Allred Rochow Electronégativité
1,551,45
Césium Métal
0.86 1.82
12.5.6 Mulliken Jaffe Electronégativité
2,41Indisponible
Césium Métal
0.62 2.48
12.5.9 Allen Electronégativité
1,851,56
Césium Métal
0.659 2.7
12.6 Électropositivité
12.6.1 Pauling électropositivité
1,671,72
Or Métal
1.46 3.3
12.7 Energies Ionisation
12.7.1 1er niveau d'énergie
715,60 kJ / mol719,70 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
12.7.4 2ème niveau d'énergie
1 450,50 kJ/mol1 740,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
12.7.7 3ème niveau d'énergie
3 081,50 kJ/mol2 997,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
12.7.10 4ème niveau d'énergie
4 083,00 kJ / molIndisponible
Thorium Métal
2780 37066
12.7.13 5ème niveau d'énergie
6 640,00 kJ / molIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
12.7.16 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
12.7.19 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
12.7.22 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
12.7.25 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
12.7.30 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
12.7.35 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
12.7.41 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
12.7.47 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
12.7.52 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
12.9.1 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
12.11.1 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
13.1.1 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
14.4.2 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
14.7.1 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
14.7.4 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
14.8.3 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
14.8.5 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
14.9.1 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
14.9.3 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
14.10.1 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
14.13.1 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
14.13.3 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
14.14.2 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
14.14.3 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
15.2.1 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
15.3 Equivalent Electrochemical
3,87 g/amp-hr1,28 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
15.5 Fonction Electron travail
4,25 (eV)4,98 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
15.7 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
16 Atomique
16.1 Numéro atomique
8245
Lithium Métal
3 117
16.5 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d106s26p2
[Kr]4d85s1
16.6 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Cubique à faces centrées
16.6.1 réseau cristallin
16.7 Atome
16.7.1 Nombre de Protons
8245
Lithium Métal
3 117
16.9.1 Nombre de Neutrons
12558
Lithium Métal
4 184
16.11.2 Nombre de Electrons
8245
Lithium Métal
3 117
17.3 Rayon d'un Atom
17.3.1 Rayon atomique
175,00 pm134,00 pm
Béryllium Métal
112 265
17.3.2 covalent Radius
146,00 pm142,00 pm
Béryllium Métal
96 260
17.3.4 Van der Waals Radius
202,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
17.4 Poids atomique
207,20 uma102,91 uma
Lithium Métal
6.94 294
17.6 Volume atomique
18,17 cm3 / mol8,30 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
17.8 Numéros atomiques adjacentes
17.8.1 élément précédent
17.8.2 Suivant élément
17.9 Valence Electron Potentiel
24,20 (-eV)64,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
1.4 Constante de réseau
495,08 pm380,34 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
1.7 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
1.8 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
2 Mécanique
2.1 Densité
2.1.1 Densité à la température ambiante
11,34 (g/cm3)12,41 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
3.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
10,66 (g/cm3)10,70 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
4.5 Résistance à la traction
12,00 MPa951,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
4.6 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
4.7 Pression de vapeur
4.7.1 Pression de vapeur à 1000 K
1,64 (Pa)Indisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
4.7.3 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible0,02 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
4.10 Propriétés d'élasticité
4.10.1 Module de cisaillement
5,60 GPa150,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
4.10.3 Modulus Bulk
46,00 GPa275,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
5.1.4 Module d'Young
16,00 GPa380,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
6.3 Ratio de Poisson
0,440,26
Béryllium Métal
0.032 0.47
6.4 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Malléable
7 Magnétique
7.1 Caractéristiques magnétiques
7.1.1 densité
11,3512,41
Lithium Métal
0.53 4500
8.2.3 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
8.2.4 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
8.3.1 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
9.4 Propriétés électriques
9.4.1 propriété électrique
Mauvais conducteur
Conducteur
9.4.2 Résistivité
208,00 nΩ · m43,30 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
9.4.5 Conductivité électrique
0,05 106/cm Ω0,21 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
9.5.3 Electron Affinity
35,10 kJ / mol109,70 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
11 Thermique
11.1 Chaleur spécifique
0,13 J / (kg K)0,24 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
11.3 Molar Capacité de chaleur
26,65 J/mol·K24,98 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
12.3 Conductivité thermique
35,30 W / m · K150,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
12.6 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
12.9 Dilatation thermique
28,90 µm/(m·K)8,20 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
12.11 Enthalpie
12.11.1 Enthalpie de vaporisation
179,40 kJ / mol495,40 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
12.13.3 Enthalpie de fusion
4,77 kJ / mol21,76 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
12.14.2 Enthalpie de Atomisation
194,60 kJ / mol556,50 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
12.16 Norme Molar Entropy
64,80 J /mol.K31,50 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1