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Plutonium
Plutonium

Aluminium
Aluminium



ADD
Compare
X
Plutonium
X
Aluminium

Plutonium vs Aluminium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Pu
Al
1.2 Numéro de groupe
013
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
73
Lithium
2 7
1.4 Bloque
f
p
1.5 famille Element
actinides
transition Post
1.6 Numero CAS
74400757429905
Palladium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P121/m1
Fm_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
11,00225,00
Uranium
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • Plutonium métal si obtenir à partir de minerais d'uranium métal.
  • Plutonium métallique est très sensible à la variation des conditions atmosphériques telles que la température et la pression.
  • 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
Par processus Electrolysis, Croûte terrestre, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Glenn T. Seaborg, Arthur Wahl, Joseph W. Kennedy, Edwin McMillan
Hans Christian Oersted
2.3.2 Découverte
Dans Entre 1940 et 1941
En 1825
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
Indisponible5 * 10-3 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~-9999 %~0.006 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
Indisponible0,91 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
Indisponible8,10 %
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
Plutonium a été utilisé dans des bombes atomiques et encore il est utilisé dans diverses industrie des munitions et des armes
  • 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, munitions Industrie
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
Dentisterie, Industrie pharmaceutique, Instruments chirurgicaux Manufacturing
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
Toxique
non toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-30,39 Sang / mg dm-3
Étain
0 1970
3.2.4 Dans os
0,00 ppm27,00 ppm
Étain
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
639,50 °C660,37 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
3 235,00 ° 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
N / A
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
Indisponible2,75
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
Indisponible160,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
Indisponible160,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
2 260,00 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
Indisponible71,00 %
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
Pu
Al
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
2011
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,281,61
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
Indisponible1,71
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,221,47
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible1,83
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
Indisponible1,61
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,722,39
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
584,70 kJ / mol577,50 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 128,00 kJ/mol1 816,70 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 084,00 kJ/mol2 744,80 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
3 338,00 kJ / mol11 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
2,28 g/amp-hr0,34 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
Indisponible4,28 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
Stabilité chimique, ionisation, isotopes radioactifs
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
9413
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Rn]5f67s2
[Ne]3s23p1
6.3 Structure en cristal
Monoclinic
Cubique à faces centrées
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
9413
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
15014
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
9413
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
159,00 pm143,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
187,00 pm121,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
200,00 pm184,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
244,00 uma26,98 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
12,32 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
64,90 (-eV)80,70 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
618,30 pm404,95 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
N / A
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
19,82 (g/cm3)2,70 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
16,63 (g/cm3)2,38 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
Indisponible40,00 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
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
2,20 (Pa)Indisponible
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
43,00 GPa26,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
Indisponible76,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
96,00 GPa70,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,210,35
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile, Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
19,842,72
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
8.1.3 Perméabilité
Indisponible0,00 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
Mauvais conducteur
Conducteur
8.2.2 Résistivité
1,46 nΩ · m28,20 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,38 106/cm Ω
Palladium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
Indisponible42,50 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
35,50 J/mol·K24,20 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
6,74 W / m · K237,00 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
46,70 µm/(m·K)23,10 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
344,00 kJ / mol293,70 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
2,82 kJ / mol10,67 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
360,00 kJ / mol322,20 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
Indisponible28,30 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1