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Praséodyme
Praséodyme

Actinium
Actinium



ADD
Compare
X
Praséodyme
X
Actinium

Praséodyme vs Actinium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Pr
Ac
1.2 Numéro de groupe
IndisponibleIndisponible
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
67
Lithium
2 7
1.4 Bloque
f
f
1.5 famille Element
lanthanides
actinides
1.6 Numero CAS
74401007440348
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
Fm_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
194,00225,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • Praséodyme métal est produit synthétiquement métal.
  • Praséodyme est utilisé comme carburant possible pour les générateurs radioactifs.
Indisponible
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Obtenu par traitement Radium avec Neutrons, Minerais de métaux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Indisponible
Friedrich Oskar Giesel
2.3.2 Découverte
En 1885
En 1902
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
2 * 10-7 %Indisponible
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~-9999 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %Indisponible
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %Indisponible
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %Indisponible
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
  • La principale utilisation de praséodyme comprennent des alliages
  • Ce métal est également utilisé tout en faisant un des aimants permanents.
  • métal Actinium a une grande source de rayons alpha mais il est peu utilisé en dehors des fins de recherche.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie chimique
N / A
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Recherche nucléaire, Objectifs de recherche
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
Modérément toxique
Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
Indisponible0,00 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
Indisponible0,00 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
935,00 °C1 227,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
3 130,00 ° C3 200,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
grisâtre Blanc
Blanc argenté
4.3.3 Lustre
Métallique
N / A
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
IndisponibleIndisponible
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
481,00 MPaIndisponible
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
400,00 MPaIndisponible
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
2 280,00 MmeIndisponible
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
Pr
Ac
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3129
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,131,10
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,071,00
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
2,872,90
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
527,00 kJ / mol499,00 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 020,00 kJ/mol1 170,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 086,00 kJ/mol1 900,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
3 761,00 kJ / mol4 700,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
5 551,00 kJ / molIndisponible
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
1,75 g/amp-hr2,82 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
2,70 (eV)Indisponible
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
5989
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f36s2
[Rn]6d17s2
6.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Cubique à faces centrées
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
5989
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
82138
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
5989
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
182,00 pm195,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
203,00 pmIndisponible
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
239,00 pmIndisponible
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
140,91 uma227,00 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
20,80 cm3 / mol22,54 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
42,64 (-eV)38,60 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
367,25 pm567,00 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
6.12 Lattice C/A Ratio
1,61Indisponible
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
6,77 (g/cm3)10,00 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
6,50 (g/cm3)Indisponible
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
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)Indisponible
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
13,20 (Pa)Indisponible
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
14,80 GPaIndisponible
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
28,80 GPaIndisponible
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
37,30 GPaIndisponible
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,28Indisponible
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
N / A
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
6,7710,07
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
Conducteur
Inconnu
8.2.2 Résistivité
0,70 nΩ · mIndisponible
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm ΩIndisponible
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
50,00 kJ / molIndisponible
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,19 J / (kg K)0,12 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
27,20 J/mol·K27,20 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
12,50 W / m · K12,00 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
6,70 µm/(m·K)Indisponible
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
296,80 kJ / molIndisponible
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
6,89 kJ / molIndisponible
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
368,00 kJ / mol301,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
73,20 J /mol.K56,50 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1