×

Rubidium
Rubidium

Américium
Américium



ADD
Compare
X
Rubidium
X
Américium

Rubidium vs Américium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Rb
Am
1.2 Numéro de groupe
1Indisponible
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
57
Lithium
2 7
1.4 Bloque
s
f
1.5 famille Element
Alcali
actinides
1.6 Numero CAS
74401777440359
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Im_ 3m
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
229,00194,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • Rubidium métal est 16ème élément le plus répandu dans la croûte terrestre.
  • Rubidium métal retrouve également dans les minéraux, ainsi que l'eau de mer.
  • Américium métallique est produit en bombardant Plutonium avec Neutrons.
  • Américium métallique a été découvert comme un sous-produit tout en testant une bombe atomique (Projet Manhattan).
2.2 Sources
Obtenu à partir de la production de lithium.
Obtenu par Bombardement Plutonium avec Neutrons
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Robert Bunsen and Gustav Kirchhoff
Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan, Albert Ghiorso
2.3.2 Découverte
En 1861
En 1944
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-6 %Indisponible
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.000003 %~-9999 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %Indisponible
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,01 %Indisponible
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %Indisponible
Protactinium
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
  • l'application principale de rubidium est dans la fabrication du verre.
  • Rubidium peut très facilement obtenir ionisé et donc il est utilisé pour les moteurs d'ions, mais il est encore moins efficace que celle de Césium.
  • métal américium est utilisé dans les alarmes de détection de fumée.
  • À l'avenir, ce métal a un potentiel pour être utilisé dans les batteries de vaisseaux spatiaux.
3.1.1 utilisations industrielles
N / A
N / A
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys, Objectifs de recherche
Alloys, Recherche nucléaire, Objectifs de recherche
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
non toxique
Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
2,49 Sang / mg dm-30,00 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
5,00 ppm0,00 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
38,89 °C994,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
688,00 ° C2 607,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
grisâtre Blanc
Blanc argenté
4.3.3 Lustre
N / A
N / A
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
0,30Indisponible
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
0,22 MPaIndisponible
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
1 300,00 MmeIndisponible
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
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
Rb
Am
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
2916
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
0,821,30
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
0,31Indisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
0,891,20
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
0,69Indisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
0,71Indisponible
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
3,182,70
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
403,00 kJ / mol578,00 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
2 633,00 kJ/mol1 158,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
3 860,00 kJ/mol2 132,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
5 080,00 kJ / mol3 493,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
6 850,00 kJ / molIndisponible
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
8 140,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
9 570,00 kJ / molIndisponible
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
13 120,00 kJ / molIndisponible
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
14 500,00 kJ / molIndisponible
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
26 740,00 kJ / molIndisponible
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
3,19 g/amp-hr3,02 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
2,16 (eV)Indisponible
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
3795
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Kr]5s1
[Rn]5f77s2
6.3 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Double Hexagonal Fermer Emballé
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
3795
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
48148
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
3795
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
248,00 pm173,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
220,00 pm180,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
303,00 pm244,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
85,47 uma243,00 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
55,90 cm3 / mol17,86 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
9,47 (-eV)44,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
558,50 pm346,81 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
IndisponibleIndisponible
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
1,53 (g/cm3)12,00 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
1,46 (g/cm3)Indisponible
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
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
IndisponibleIndisponible
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
IndisponibleIndisponible
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
2,50 GPaIndisponible
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
2,40 GPaIndisponible
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
IndisponibleIndisponible
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile
N / A
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
1,5313,67
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
Inconnu
8.2.2 Résistivité
128,00 nΩ · m0,69 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,08 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
46,90 kJ / molIndisponible
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,36 J / (kg K)0,11 J / (kg K)
Palladium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
31,06 J/mol·K62,70 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
58,20 W / m · K10,00 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
2 093,00 KIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
90,00 µm/(m·K)Indisponible
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
69,20 kJ / molIndisponible
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
2,19 kJ / mol14,39 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
82,00 kJ / mol268,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
76,80 J /mol.KIndisponible
Béryllium
9.5 198.1