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Plutonium
Plutonium

Fer
Fer



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Plutonium
X
Fer

Plutonium vs Fer

Iron Metal
Fer
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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Pu
Fe
1.2 Numéro de groupe
08
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
74
Lithium
2 7
1.4 Bloque
f
d
1.5 famille Element
actinides
Transition
1.6 Numero CAS
74400757439896
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P121/m1
Im_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
11,00229,00
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.
Iron is not always magnetic in nature, its allotrope are ferromagnetic and the B allotrope is nonmagnetic.
2.2 Sources
Exploitation minière, Minerais de métaux
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Glenn T. Seaborg, Arthur Wahl, Joseph W. Kennedy, Edwin McMillan
Inconnu
2.3.2 Découverte
Dans Entre 1940 et 1941
Avant 5000 BC
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
Indisponible1.1 * 10-1 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~-9999 %~0.1 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
Indisponible22,00 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
Indisponible6,30 %
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
Indisponible0,01 %
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'acier d'alliage métallique de fer est utilisé dans l'application du génie civil et manufacturing.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, munitions Industrie
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
Industrie pharmaceutique, Instruments chirurgicaux Manufacturing
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, 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-3447,00 Sang / mg dm-3
Étain
0 1970
3.2.4 Dans os
0,00 ppm380,00 ppm
Étain
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
639,50 °C1 535,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
3 235,00 ° C2 750,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Gris
4.3.3 Lustre
N / A
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
Indisponible4,00
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
Indisponible200,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
Indisponible608,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
2 260,00 Mme5 120,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
Indisponible65,00 %
Molybdène
58 97
4.7 allotropes
4.7.1 α Allotropes
Indisponible
Ferrite (fer alpha)
4.7.2 ß Allotropes
Indisponible
beta Fer
4.7.3 γ Allotropes
Indisponible
gamma Fer
5 Chimique
5.1 Formule chimique
Pu
Fe
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
2026
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,281,83
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
Indisponible2,20
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,221,64
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
Indisponible1,80
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,722,17
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
584,70 kJ / mol762,50 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 128,00 kJ/mol1 561,90 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 084,00 kJ/mol2 957,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
3 338,00 kJ / mol5 290,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
Indisponible7 240,00 kJ / mol
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
Indisponible9 560,00 kJ / mol
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
Indisponible12 060,00 kJ / mol
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
Indisponible14 580,00 kJ / mol
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
Indisponible22 540,00 kJ / mol
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
Indisponible25 290,00 kJ / mol
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
Indisponible28 000,00 kJ / mol
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
Indisponible31 920,00 kJ / mol
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
Indisponible34 830,00 kJ / mol
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
Indisponible37 840,00 kJ / mol
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
Indisponible44 100,00 kJ / mol
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
Indisponible47 206,00 kJ / mol
Cuivre
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
Indisponible122 200,00 kJ / mol
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
Indisponible131 000,00 kJ / mol
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
Indisponible140 500,00 kJ/mol
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
Indisponible152 600,00 kJ / mol
Molybdène
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
Indisponible163 000,00 kJ / mol
Molybdène
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
Indisponible173 600,00 kJ / mol
Molybdène
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
Indisponible188 100,00 kJ / mol
Molybdène
98420 198800
5.5.24 24 Niveau énergie
Indisponible195 200,00 kJ / mol
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-hr0,69 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
Indisponible4,70 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
Corrosion, ionisation, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
9426
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Rn]5f67s2
[Ar] 3d 6 4s 2
6.3 Structure en cristal
Monoclinic
Body Centered Cubic
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
9426
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
15030
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
9426
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
159,00 pm126,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
187,00 pm132,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
200,00 pm200,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
244,00 uma55,85 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
12,32 cm3 / mol7,10 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)67,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
618,30 pm286,65 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)7,87 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
16,63 (g/cm3)6,98 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
Indisponible11 000,00 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)36,80 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
43,00 GPa82,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
Indisponible170,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
96,00 GPa211,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,210,29
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile, Malléable, soudable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
19,847,20
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Ferromagnétique
8.1.3 Perméabilité
Indisponible6.3 * 10-3 H/m
Bismuth
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
Indisponible2,00,000.00
Bismuth
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Mauvais conducteur
Conducteur
8.2.2 Résistivité
1,46 nΩ · m96,10 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,10 106/cm Ω
Palladium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
Indisponible15,70 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,13 J / (kg K)0,44 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
35,50 J/mol·K25,10 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
6,74 W / m · K80,40 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)11,80 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
344,00 kJ / mol351,00 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
2,82 kJ / mol14,90 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
360,00 kJ / mol414,20 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
Indisponible27,30 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1