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Rhodium
Rhodium

Iridium
Iridium



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Rhodium
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Iridium

Rhodium vs Iridium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Rh
Ir
1.2 Numéro de groupe
99
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
56
Lithium
2 7
1.4 Bloque
d
d
1.5 famille Element
Transition
Transition
1.6 Numero CAS
74401667439885
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Fm_ 3m
Fm_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
225,00225,00
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.
  • élément Iridium se produit en alliages naturels de platine et osmium.
  • Elément iridium est connu comme étant le plus métal résistant à la corrosion.
2.2 Sources
Croûte terrestre, Trouvé un sous-produit, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
William Hyde Wollaston
Smithson Tennant
2.3.2 Découverte
En 1804
En 1803
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
6 * 10-8 %2 * 10-7 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000002 %~0.0000002 %
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
IndisponibleIndisponible
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
Rhodium métallique est principalement utilisé dans les convertisseurs catalytiques pour automobiles, car elle réduit les oxydes d'azote dans les gaz d'échappement.
  • Iridium a un propriétés anti-corrosion et il est utilisé en alliage spécial avec Osmium métal et que l'alliage est utilisé dans les pointes de stylo et les roulements de la boussole.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie automobile, 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
N / A
Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
IndisponibleIndisponible
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
IndisponibleIndisponible
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 966,00 °C2 410,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
3 727,00 ° C4 527,00 ° 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
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
6,006,50
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
980,00 MPa1 670,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
1 100,00 MPa1 760,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
4 700,00 Mme4 825,00 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 %78,00 %
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
Rh
Ir
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
1634
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
2,282,20
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,451,55
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,561,68
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
1,721,80
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
719,70 kJ / mol880,00 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 740,00 kJ/mol1 600,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 997,00 kJ/molIndisponible
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
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
1,28 g/amp-hr1,14 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,98 (eV)4,55 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
4577
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Kr]4d85s1
[Xe]4f145d 76s 2
6.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Cubique à faces centrées
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
4574
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
58110
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
4574
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
134,00 pm136,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
142,00 pm141,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
200,00 pm202,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
102,91 uma192,22 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
8,30 cm3 / mol9,53 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)140,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
380,34 pm383,90 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)22,56 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
10,70 (g/cm3)19,00 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
951,00 MPa2 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
IndisponibleIndisponible
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,02 (Pa)0,00 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
150,00 GPa210,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
275,00 GPa320,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
380,00 GPa528,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,260,26
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Malléable
N / A
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
12,4121,78
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
Conducteur
8.2.2 Résistivité
43,30 nΩ · m47,10 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,21 106/cm Ω0,19 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
109,70 kJ / mol151,00 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,24 J / (kg K)0,13 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 · K147,00 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)6,40 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
495,40 kJ / mol799,10 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
21,76 kJ / mol35,23 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
556,50 kJ / mol837,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
31,50 J /mol.K35,50 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1