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Plutonium
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Osmium
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Plutonium
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Osmium

Plutonium vs Osmium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Pu
Os
1.2 Numéro de groupe
08
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
76
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
f
d
1.5 famille Element
actinides
Transition
1.6 Numero CAS
74400757440042
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P121/m1
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
11,00194,00
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.
  • 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.
2.2 Sources
Exploitation minière, Minerais de métaux
Trouvé un sous-produit, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Glenn T. Seaborg, Arthur Wahl, Joseph W. Kennedy, Edwin McMillan
Smithson Tennant
2.3.2 Découverte
Dans Entre 1940 et 1941
En 1803
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
Indisponible3 * 10-7 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~-9999 %~0.0000002 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
Indisponible0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
Indisponible0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
IndisponibleIndisponible
Protactinium Métal
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
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
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.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, munitions Industrie
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
Toxique
Extrêmement toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-3Indisponible
Étain
0 1970
3.2.4 Dans os
0,00 ppmIndisponible
Étain
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
639,50 °C3 045,00 °C
Francium Métal
27 3410
4.2 Point d'ébullition
3 235,00 ° C5 027,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Silvery bleuâtre-Gray
4.3.3 Lustre
N / A
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
Indisponible7,00
Césium Métal
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
Indisponible3 490,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium Métal
121 3430
4.5 Vitesse du son
2 260,00 Mme4 940,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
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
Os
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
2035
Tennessine Métal
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,282,20
Francium Métal
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,221,52
Césium Métal
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
Indisponible1,65
Césium Métal
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,721,80
Or Métal
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
584,70 kJ / mol840,00 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 128,00 kJ/mol1 309,80 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 084,00 kJ/mol1 600,00 kJ/mol
Étain
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
3 338,00 kJ / molIndisponible
Thorium Métal
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
5.5.24 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
5.5.25 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
5.5.26 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
5.5.27 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
5.5.28 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
5.5.29 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
5.5.30 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
5.6 Equivalent Electrochemical
2,28 g/amp-hr1,77 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
Indisponible4,83 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
Stabilité chimique, ionisation, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
9476
Lithium Métal
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Rn]5f67s2
[Xe]4f145d66s2
6.3 Structure en cristal
Monoclinic
Hexagonal Fermer Emballé
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
9476
Lithium Métal
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
150114
Lithium Métal
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
9476
Lithium Métal
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
159,00 pm133,80 pm
Béryllium Métal
112 265
6.5.2 covalent Radius
187,00 pmIndisponible
Béryllium Métal
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
200,00 pm216,00 pm
Zinc Métal
139 348
6.6 Poids atomique
244,00 uma190,23 uma
Lithium Métal
6.94 294
6.7 Volume atomique
12,32 cm3 / mol8,49 cm3 / mol
Manganèse Métal
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)91,40 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
6.10 Constante de réseau
618,30 pm273,44 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
N / A
π/2, π/2, 2 π/3
6.12 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,58
Béryllium Métal
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
19,82 (g/cm3)22,59 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
16,63 (g/cm3)20,00 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
Indisponible1 000,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
7.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
7.4 Pression de vapeur
7.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)Indisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
2,20 (Pa)0,00 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
43,00 GPa222,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
Indisponible462,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
96,00 GPaIndisponible
Césium Métal
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,210,25
Béryllium Métal
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
19,8422,57
Lithium Métal
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
8.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Mauvais conducteur
Conducteur
8.2.2 Résistivité
1,46 nΩ · m81,20 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,11 106/cm Ω
Palladium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
Indisponible106,10 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,13 J / (kg K)0,13 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
35,50 J/mol·K24,70 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
6,74 W / m · K87,60 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
46,70 µm/(m·K)5,10 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
344,00 kJ / mol627,60 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
2,82 kJ / mol29,30 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
360,00 kJ / mol669,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
Indisponible32,60 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1