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Rhodium
Rhodium

Fer
Fer



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Rhodium
X
Fer

Rhodium vs Fer

Iron Metal
Fer
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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Rh
Fe
1.2 Numéro de groupe
98
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
54
Lithium
2 7
1.4 Bloque
d
d
1.5 famille Element
Transition
Transition
1.6 Numero CAS
74401667439896
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Fm_ 3m
Im_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
225,00229,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • Le rhodium est l'élément le plus rare de tous les métaux non radioactifs sur la terre.
  • Rhodium est l'un des métaux les plus durables et dur, qui ont également une forte réflectance.
Iron is not always magnetic in nature, its allotrope are ferromagnetic and the B allotrope is nonmagnetic.
2.2 Sources
Croûte terrestre, Trouvé un sous-produit, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
William Hyde Wollaston
Inconnu
2.3.2 Découverte
En 1804
Avant 5000 BC
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
6 * 10-8 %1.1 * 10-1 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000002 %~0.1 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %22,00 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %6,30 %
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
Indisponible0,01 %
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
Rhodium métallique est principalement utilisé dans les convertisseurs catalytiques pour automobiles, car elle réduit les oxydes d'azote dans les gaz d'échappement.
l'acier d'alliage métallique de fer est utilisé dans l'application du génie civil et manufacturing.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
Industrie pharmaceutique, Instruments chirurgicaux Manufacturing
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Sculptures, Statues
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
N / A
non toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
Indisponible447,00 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
Indisponible380,00 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 966,00 °C1 535,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
3 727,00 ° C2 750,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Gris
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
6,004,00
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
980,00 MPa200,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
1 100,00 MPa608,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
4 700,00 Mme5 120,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
84,00 %65,00 %
Molybdène
58 97
4.7 allotropes
4.7.1 α Allotropes
Indisponible
Ferrite (fer alpha)
4.7.2 ß Allotropes
Indisponible
beta Fer
4.7.3 γ Allotropes
Indisponible
gamma Fer
5 Chimique
5.1 Formule chimique
Rh
Fe
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
1626
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
2,281,83
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
Indisponible2,20
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,451,64
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,561,80
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
1,722,17
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
719,70 kJ / mol762,50 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 740,00 kJ/mol1 561,90 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 997,00 kJ/mol2 957,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
Indisponible5 290,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
Indisponible7 240,00 kJ / mol
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
Indisponible9 560,00 kJ / mol
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
Indisponible12 060,00 kJ / mol
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
Indisponible14 580,00 kJ / mol
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
Indisponible22 540,00 kJ / mol
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
Indisponible25 290,00 kJ / mol
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
Indisponible28 000,00 kJ / mol
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
Indisponible31 920,00 kJ / mol
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
Indisponible34 830,00 kJ / mol
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
Indisponible37 840,00 kJ / mol
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
Indisponible44 100,00 kJ / mol
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
Indisponible47 206,00 kJ / mol
Cuivre
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
Indisponible122 200,00 kJ / mol
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
Indisponible131 000,00 kJ / mol
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
Indisponible140 500,00 kJ/mol
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
Indisponible152 600,00 kJ / mol
Molybdène
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
Indisponible163 000,00 kJ / mol
Molybdène
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
Indisponible173 600,00 kJ / mol
Molybdène
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
Indisponible188 100,00 kJ / mol
Molybdène
98420 198800
5.5.24 24 Niveau énergie
Indisponible195 200,00 kJ / mol
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
1,28 g/amp-hr0,69 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,98 (eV)4,70 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
Corrosion, ionisation, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
4526
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Kr]4d85s1
[Ar] 3d 6 4s 2
6.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Body Centered Cubic
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
4526
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
5830
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
4526
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
134,00 pm126,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
142,00 pm132,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
200,00 pm200,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
102,91 uma55,85 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
8,30 cm3 / mol7,10 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
64,00 (-eV)67,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
380,34 pm286,65 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
6.12 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
12,41 (g/cm3)7,87 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
10,70 (g/cm3)6,98 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
951,00 MPa11 000,00 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
Indisponible0,00 (Pa)
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,02 (Pa)36,80 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
150,00 GPa82,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
275,00 GPa170,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
380,00 GPa211,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,260,29
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Malléable
Ductile, Malléable, soudable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
12,417,20
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Ferromagnétique
8.1.3 Perméabilité
Indisponible6.3 * 10-3 H/m
Bismuth
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
Indisponible2,00,000.00
Bismuth
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
8.2.2 Résistivité
43,30 nΩ · m96,10 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,21 106/cm Ω0,10 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
109,70 kJ / mol15,70 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,24 J / (kg K)0,44 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
24,98 J/mol·K25,10 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
150,00 W / m · K80,40 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
8,20 µm/(m·K)11,80 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
495,40 kJ / mol351,00 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
21,76 kJ / mol14,90 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
556,50 kJ / mol414,20 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
31,50 J /mol.K27,30 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1