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Rhodium
Rhodium

Yttrium
Yttrium



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Rhodium
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Yttrium

Rhodium vs Yttrium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Rh
Y
1.2 Numéro de groupe
93
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
55
Lithium
2 7
1.4 Bloque
d
d
1.5 famille Element
Transition
Transition
1.6 Numero CAS
74401667440655
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Fm_ 3m
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
225,00194,00
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.
  • Yttrium métal est très toxique.
  • Yttrium métal est très réactif dans la nature ne sont donc pas trouvé libre dans la nature.
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
Johan Gadolin
2.3.2 Découverte
En 1804
En 1794
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
6 * 10-8 %7 * 10-7 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000002 %~0.0000001 %
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
Indisponible0,00 %
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.
  • métal yttrium est utilisé dans différents alliages, car il augmente la résistance de l'alliage d'aluminium-magnésium.
  • Il est utilisé pour le filtre à micro-ondes radar.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
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
Extrêmement 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
Indisponible0,07 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 966,00 °C1 523,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
3 727,00 ° C3 337,00 ° 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
N / A
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
6,00Indisponible
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
980,00 MPa589,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
1 100,00 MPaIndisponible
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
4 700,00 Mme3 300,00 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 %Indisponible
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
Y
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
1619
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
2,281,22
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
Indisponible0,65
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,451,11
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,561,12
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
1,722,78
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
719,70 kJ / mol600,00 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 740,00 kJ/mol1 180,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 997,00 kJ/mol1 980,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
Indisponible5 847,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
Indisponible7 430,00 kJ / mol
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
Indisponible8 970,00 kJ / mol
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
Indisponible11 190,00 kJ / mol
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
Indisponible12 450,00 kJ / mol
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
Indisponible14 110,00 kJ / mol
Sodium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
Indisponible18 400,00 kJ / mol
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
Indisponible19 900,00 kJ / mol
Cuivre
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
Indisponible36 090,00 kJ / mol
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-hr1,11 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,98 (eV)3,10 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
Stabilité chimique, Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
4539
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Kr]4d85s1
[Kr]4d15s2
6.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Hexagonal Fermer Emballé
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
4539
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
5850
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
4539
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
134,00 pm180,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
142,00 pm190,00 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 uma88,91 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
8,30 cm3 / mol19,80 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)48,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
380,34 pm364,74 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
6.12 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,57
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
12,41 (g/cm3)4,47 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
10,70 (g/cm3)4,24 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
951,00 MPaIndisponible
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)4,27 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
150,00 GPa25,60 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
275,00 GPa41,20 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
380,00 GPa63,50 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,260,24
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Malléable
Ductile
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
12,414,47
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 · m596,00 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,21 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
109,70 kJ / mol29,60 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,24 J / (kg K)0,30 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
24,98 J/mol·K26,53 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
150,00 W / m · K17,20 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)10,60 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
495,40 kJ / mol393,00 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
21,76 kJ / mol17,15 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
556,50 kJ / mol418,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
31,50 J /mol.K44,40 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1