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Plutonium
Plutonium

Terbium
Terbium



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Plutonium
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Terbium

Plutonium vs Terbium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Pu
Tb
1.2 Numéro de groupe
0Indisponible
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
76
Lithium
2 7
1.4 Bloque
f
f
1.5 famille Element
actinides
lanthanides
1.6 Numero CAS
74400757440279
Aluminium
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.
  • Parfois terbium métal agit même que le calcium.
  • Terbium métallique étroitement similaire à lanthane métal.
2.2 Sources
Exploitation minière, Minerais de métaux
Trouvé dans les Minéraux, Trouvé avec d'autres métaux de terres rares, Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Glenn T. Seaborg, Arthur Wahl, Joseph W. Kennedy, Edwin McMillan
Carl Gustaf Mosander
2.3.2 Découverte
Dans Entre 1940 et 1941
En 1842
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
Indisponible5 * 10-8 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~-9999 %~0.00000001 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
Indisponible0,00 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
Indisponible0,00 %
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
IndisponibleIndisponible
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
  • les sels de terbium sont utilisés dans des dispositifs optiques tels que les appareils laser.
  • Alliage de Terbium allonge et raccourcit le champ magnétique et cet effet forme haut-parleur.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, munitions Industrie
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
faible 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 °C1 356,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
3 235,00 ° C3 123,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Blanc argenté
4.3.3 Lustre
N / A
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
IndisponibleIndisponible
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
Indisponible677,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
Indisponible863,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
2 260,00 Mme2 620,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
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
Tb
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
2026
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,28Indisponible
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,221,10
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,72Indisponible
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
584,70 kJ / mol603,40 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 128,00 kJ/mol1 174,80 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 084,00 kJ/mol2 417,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
3 338,00 kJ / mol4 203,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
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-hr1,98 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
Indisponible3,00 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
9465
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Rn]5f67s2
[Xe]4f96s2
6.3 Structure en cristal
Monoclinic
Hexagonal Fermer Emballé
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
9465
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
15094
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
9465
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
159,00 pm177,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
187,00 pm194,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
200,00 pm221,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
244,00 uma158,93 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
12,32 cm3 / mol19,20 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)46,80 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
618,30 pm360,10 pm
Béryllium
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
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
19,82 (g/cm3)8,23 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
16,63 (g/cm3)7,65 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
Indisponible60,00 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)12,50 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
43,00 GPa22,10 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
Indisponible38,70 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
96,00 GPa55,70 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,210,26
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile, Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
19,848,23
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
8.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Mauvais conducteur
Conducteur
8.2.2 Résistivité
1,46 nΩ · m1,15 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Palladium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
Indisponible50,00 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,13 J / (kg K)0,18 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
35,50 J/mol·K28,91 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
6,74 W / m · K11,10 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)10,30 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
344,00 kJ / mol330,90 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
2,82 kJ / mol10,80 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
360,00 kJ / mol314,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
Indisponible73,20 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1