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Rhénium
Rhénium

Uranium
Uranium



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Rhénium
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Uranium

Rhénium vs Uranium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Re
U
1.2 Numéro de groupe
70
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
67
Lithium Métal
2 7
1.7 Bloque
d
f
1.8 famille Element
Transition
actinides
1.9 Numero CAS
74401557440611
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.13 Nom Space Group
P63/mmc
Cmcm
1.14 Espace numéro de groupe
194,0063,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 Tous les faits
  • Les propriétés chimiques de rhénium sont semblables à Manganèse.
  • métal rhénium est créé tout en affinant le molybdène.
  • pays miniers majeurs de l'uranium comprennent la Russie, l'Australie, la Namibie, le Canada et le Niger et le total de 33% d'uranium sont la mine au Kazakhstan.
3.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Croûte terrestre, Exploitation minière, Minerais de minéraux
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
Masataka Ogawa
Indisponible
3.3.2 Découverte
En 1908
En 1789
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
2 * 10-8 %2 * 10-8 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.7.2 Abondance Dans Sun
~0.00000001 %~0.0000001 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
4.7.2 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
4.9.1 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
5.4.2 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
5.4.6 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
7 Usages
7.1 Utilisations et avantages
Alliages de rhénium sont utilisés en tant que matériau de contact électrique. Il peut résister à résister à la corrosion arc.
La principale utilisation de ce métal comprend le combustible nucléaire qui est utilisé pour générer des centrales nucléaires électricité yin.
7.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
munitions Industrie, Industrie chimique
7.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
7.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Bijoux, Le carburant de réacteur nucléaire, Sculptures, Statues
7.2 Propriétés biologiques
7.2.1 Toxicité
faible Toxique
Toxique
7.2.2 Présent dans le corps humain
7.2.4 In Blood
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 1970
7.2.8 Dans os
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
9 Physique
9.1 Point de fusion
3 180,00 °C1 132,00 °C
Francium Métal
27 3410
10.4 Point d'ébullition
5 627,00 ° C3 818,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
10.7 Apparence
10.7.1 État physique
Solide
Solide
10.7.2 Couleur
Gris argenté
Gris argenté
10.7.3 Lustre
Métallique
Métallique
10.8 Dureté
10.8.1 Dureté Mohs
7,006,00
Césium Métal
0.2 8.5
11.2.4 Dureté Brinell
1 320,00 MPa2 350,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
12.1.3 Dureté Vickers
1 350,00 MPa1 960,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
13.2 Vitesse du son
4 700,00 Mme3 155,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
13.6 Propriétés optiques
13.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
13.6.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
14.7 allotropes
14.7.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
14.7.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
14.7.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
15 Chimique
15.1 Formule chimique
Re
U
15.2 Isotopes
15.2.1 Isotopes connus
3325
Tennessine Métal
0 38
15.4 Électronégativité
15.4.1 Pauling Electronégativité
1,901,38
Francium Métal
0.7 2.54
15.4.6 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.22 2.56
15.5.3 Allred Rochow Electronégativité
1,461,22
Césium Métal
0.86 1.82
15.6.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
16.4.2 Allen Electronégativité
1,60Indisponible
Césium Métal
0.659 2.7
16.8 Électropositivité
16.8.1 Pauling électropositivité
2,102,62
Or Métal
1.46 3.3
16.9 Energies Ionisation
16.9.1 1er niveau d'énergie
760,00 kJ / mol597,60 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
16.9.4 2ème niveau d'énergie
1 260,00 kJ/mol1 420,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
17.2.2 3ème niveau d'énergie
2 510,00 kJ/mol1 900,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
17.2.5 4ème niveau d'énergie
3 640,00 kJ / mol3 145,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
17.4.3 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
17.5.3 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
17.5.6 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
17.5.10 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
17.5.11 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
17.5.14 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
17.5.18 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
17.5.22 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
17.5.25 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
17.5.29 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
17.5.33 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
17.5.36 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
17.6.4 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
17.6.7 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
17.7.3 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
17.7.6 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
17.7.10 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
17.7.12 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
17.7.16 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
17.7.19 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
17.7.21 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
17.7.24 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
17.7.28 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
17.7.30 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
17.8.2 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
17.8.4 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
17.10 Equivalent Electrochemical
0,99 g/amp-hr1,48 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
18.2 Fonction Electron travail
4,96 (eV)3,63 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
18.6 Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
19 Atomique
19.1 Numéro atomique
7592
Lithium Métal
3 117
19.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d56s2
[Rn]5f36d17s2
19.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Orthorhombic
19.3.1 réseau cristallin
19.4 Atome
19.4.1 Nombre de Protons
7592
Lithium Métal
3 117
19.6.1 Nombre de Neutrons
111146
Lithium Métal
4 184
20.5.3 Nombre de Electrons
7592
Lithium Métal
3 117
20.6 Rayon d'un Atom
20.6.1 Rayon atomique
137,00 pm156,00 pm
Béryllium Métal
112 265
20.8.2 covalent Radius
151,00 pm196,00 pm
Béryllium Métal
96 260
20.8.8 Van der Waals Radius
200,00 pm186,00 pm
Zinc Métal
139 348
20.11 Poids atomique
186,21 uma238,03 uma
Lithium Métal
6.94 294
20.18 Volume atomique
8,85 cm3 / mol12,59 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
20.27 Numéros atomiques adjacentes
20.27.1 élément précédent
20.27.2 Suivant élément
21.1 Valence Electron Potentiel
180,00 (-eV)170,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
23.5 Constante de réseau
276,10 pm295,08 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
23.7 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
23.8 Lattice C/A Ratio
1,62Indisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
24 Mécanique
24.1 Densité
24.1.1 Densité à la température ambiante
21,02 (g/cm3)19,10 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
24.4.3 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
18,90 (g/cm3)17,30 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
24.9 Résistance à la traction
1 070,00 MPaIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
24.13 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
25.2 Pression de vapeur
25.2.1 Pression de vapeur à 1000 K
IndisponibleIndisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
26.1.4 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)0,01 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
26.4 Propriétés d'élasticité
26.4.1 Module de cisaillement
178,00 GPa111,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
26.7.1 Modulus Bulk
370,00 GPa100,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
28.2.1 Module d'Young
463,00 GPa208,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
28.5 Ratio de Poisson
0,300,23
Béryllium Métal
0.032 0.47
29.2 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile, Malléable
30 Magnétique
30.1 Caractéristiques magnétiques
30.1.1 densité
21,0218,80
Lithium Métal
0.53 4500
30.3.3 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
30.3.4 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
30.4.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
30.5 Propriétés électriques
30.5.1 propriété électrique
Conducteur
Mauvais conducteur
30.5.3 Résistivité
193,00 nΩ · m0,28 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
32.1.1 Conductivité électrique
0,05 106/cm Ω0,04 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
32.4.1 Electron Affinity
14,50 kJ / molIndisponible
Mercure Métal
0 222.8
33 Thermique
33.1 Chaleur spécifique
0,13 J / (kg K)0,12 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
33.4 Molar Capacité de chaleur
25,48 J/mol·K27,67 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
33.8 Conductivité thermique
48,00 W / m · K27,50 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
33.9 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
33.10 Dilatation thermique
6,20 µm/(m·K)13,90 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
33.12 Enthalpie
33.12.1 Enthalpie de vaporisation
707,10 kJ / mol477,00 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
33.12.2 Enthalpie de fusion
33,05 kJ / mol15,48 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
33.12.3 Enthalpie de Atomisation
791,00 kJ / mol489,50 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
33.13 Norme Molar Entropy
36,90 J /mol.K50,20 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1