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Rhénium
Rhénium

Molybdène
Molybdène



ADD
Compare
X
Rhénium
X
Molybdène

Rhénium vs Molybdène

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Re
Mo
1.2 Numéro de groupe
76
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
65
Lithium
2 7
1.4 Bloque
d
d
1.5 famille Element
Transition
Transition
1.6 Numero CAS
74401557439987
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
Im_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
194,00229,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • Les propriétés chimiques de rhénium sont semblables à Manganèse.
  • métal rhénium est créé tout en affinant le molybdène.
  • Le molybdène est un métal très réactif, donc pas trouvé libre dans la nature.
  • Till élément de molybdène du 18ème siècle étaient souvent confondu avec un carbone ou de plomb.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Masataka Ogawa
Carl Wilhelm Scheele
2.3.2 Découverte
En 1908
En 1778
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
2 * 10-8 %5 * 10-7 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.00000001 %~0.0000009 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
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
Alliages de rhénium sont utilisés en tant que matériau de contact électrique. Il peut résister à résister à la corrosion arc.
Ses alliages sont utilisés pour fabriquer des pièces de moteur, des perceuses, lame de scie, etc.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, 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
faible 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
Indisponible0,70 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
3 180,00 °C2 617,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
5 627,00 ° C4 612,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Gris argenté
Gris
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
7,005,50
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
1 320,00 MPa1 370,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
1 350,00 MPa1 400,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
4 700,00 Mme5 400,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
Indisponible58,00 %
Argent
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
Re
Mo
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3325
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,902,16
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
Indisponible1,15
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,461,30
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,602,16
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,101,84
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
760,00 kJ / mol684,30 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 260,00 kJ/mol1 560,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 510,00 kJ/mol2 618,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
3 640,00 kJ / mol4 480,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
Indisponible5 257,00 kJ / mol
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
Indisponible6 640,80 kJ / mol
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
Indisponible12 125,00 kJ / mol
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
Indisponible13 860,00 kJ / mol
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
Indisponible15 835,00 kJ / mol
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
Indisponible17 980,00 kJ / mol
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
Indisponible20 190,00 kJ / mol
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
Indisponible22 219,00 kJ / mol
Cuivre
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
Indisponible26 930,00 kJ / mol
Vanadium
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
Indisponible29 196,00 kJ / mol
Fer
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
Indisponible52 490,00 kJ / mol
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
Indisponible55 000,00 kJ / mol
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
Indisponible61 400,00 kJ / mol
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
Indisponible67 700,00 kJ / mol
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
Indisponible74 000,00 kJ/mol
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
Indisponible80 400,00 kJ / mol
Zinc
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
Indisponible87 000,00 kJ / mol
Zinc
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
Indisponible93 400,00 kJ / mol
Cuivre
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
Indisponible98 420,00 kJ / mol
Cuivre
98420 198800
5.5.24 24 Niveau énergie
Indisponible104 400,00 kJ / mol
Fer
104400 195200
5.5.25 25 Niveau énergie
Indisponible121 900,00 kJ / mol
121900 121900
5.5.26 26 Niveau énergie
Indisponible127 700,00 kJ / mol
127700 127700
5.5.27 27 Niveau énergie
Indisponible133 800,00 kJ/mol
133800 133800
5.5.28 28 Niveau énergie
Indisponible139 800,00 kJ/mol
139800 139800
5.5.29 29e Niveau énergie
Indisponible148 100,00 kJ / mol
148100 148100
5.5.30 30 Niveau énergie
Indisponible154 500,00 kJ / mol
154500 154500
5.6 Equivalent Electrochemical
0,99 g/amp-hr0,89 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,96 (eV)4,60 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
7542
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d56s2
[Kr]4d55s1
6.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Body Centered Cubic
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
7542
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
11154
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
7542
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
137,00 pm139,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
151,00 pm154,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
200,00 pm200,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
186,21 uma95,95 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
8,85 cm3 / mol9,40 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
180,00 (-eV)88,60 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
276,10 pm314,70 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
1,62Indisponible
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
21,02 (g/cm3)10,28 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
18,90 (g/cm3)9,33 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
1 070,00 MPa324,00 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
IndisponibleIndisponible
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
178,00 GPa126,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
370,00 GPa230,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
463,00 GPa329,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,300,31
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile, soudable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
21,0210,22
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
Semi-conducteur
8.2.2 Résistivité
193,00 nΩ · m53,40 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,05 106/cm Ω0,19 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
14,50 kJ / mol71,90 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,13 J / (kg K)0,25 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
25,48 J/mol·K24,06 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
48,00 W / m · K138,00 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
6,20 µm/(m·K)4,80 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
707,10 kJ / mol594,10 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
33,05 kJ / mol27,61 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
791,00 kJ / mol653,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
36,90 J /mol.K28,70 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1