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Rubidium
Rubidium

Indium
Indium



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Rubidium
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Indium

Rubidium vs Indium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Rb
In
1.2 Numéro de groupe
113
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
55
Lithium Métal
2 7
1.3 Bloque
s
p
1.4 famille Element
Alcali
transition Post
1.5 Numero CAS
74401777440746
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Im_ 3m
I4/mmm
1.8 Espace numéro de groupe
229,00139,00
Plutonium Métal
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.
  • Éclat de Indium est brillant dans la nature.
  • Reich et plus riche cherchaient thallium dans le métal de zinc et ils ont découvert Indium métallique.
2.2 Sources
Obtenu à partir de la production de lithium.
Exploitation minière, Minerais de métaux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Robert Bunsen and Gustav Kirchhoff
Ferdinand Reich and Hieronymous Theodor Richter
2.3.2 Découverte
En 1861
En 1863
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-6 %3 * 10-8 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.000003 %~0.0000004 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.4.2 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
1.2.1 Abondance Dans la croûte terrestre
0,01 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
1.5.2 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
1.8.2 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium Métal
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.
Il est utilisé pour produire de l'oxyde d'indium-étain (ITO), il est utilisé dans la fabrication des écrans tactiles, d'une télévision à écran plat et des panneaux solaires.
3.1.1 utilisations industrielles
N / A
Industrie aérospaciale, Industrie automobile
3.1.3 Utilisations médicales
N / A
Recherche médicale
3.1.4 Autres utilisations
Alloys, Objectifs de recherche
Alloys, Dans les réacteurs nucléaires
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
non toxique
non toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
2,49 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium Métal
0 1970
5.1.1 Dans os
5,00 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
6 Physique
6.1 Point de fusion
38,89 °C156,61 °C
Francium Métal
27 3410
2.5 Point d'ébullition
688,00 ° C2 000,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
2.7 Apparence
2.7.1 État physique
Solide
Solide
2.8.2 Couleur
grisâtre Blanc
Gris argenté
2.8.3 Lustre
N / A
Lustré
2.10 Dureté
2.10.1 Dureté Mohs
0,301,20
Césium Métal
0.2 8.5
3.5.1 Dureté Brinell
0,22 MPa8,80 MPa
Césium Métal
0.14 3490
3.7.1 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium Métal
121 3430
4.3 Vitesse du son
1 300,00 Mme1 215,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
5.6 Propriétés optiques
5.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
6.2.6 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
7.2 allotropes
7.2.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
7.2.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
7.2.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
8 Chimique
8.1 Formule chimique
Rb
In
8.2 Isotopes
8.2.1 Isotopes connus
2935
Tennessine Métal
0 38
9.2 Électronégativité
9.2.1 Pauling Electronégativité
0,821,78
Francium Métal
0.7 2.54
9.2.5 Sanderson Electronégativité
0,312,14
Césium Métal
0.22 2.56
9.5.3 Allred Rochow Electronégativité
0,891,49
Césium Métal
0.86 1.82
9.5.6 Mulliken Jaffe Electronégativité
0,691,76
Césium Métal
0.62 2.48
9.7.5 Allen Electronégativité
0,711,66
Césium Métal
0.659 2.7
10.3 Électropositivité
10.3.1 Pauling électropositivité
3,182,22
Or Métal
1.46 3.3
10.5 Energies Ionisation
10.5.1 1er niveau d'énergie
403,00 kJ / mol558,30 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
11.1.3 2ème niveau d'énergie
2 633,00 kJ/mol1 820,70 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
11.3.2 3ème niveau d'énergie
3 860,00 kJ/mol2 704,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
11.5.2 4ème niveau d'énergie
5 080,00 kJ / mol5 210,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
12.5.2 5ème niveau d'énergie
6 850,00 kJ / molIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
13.3.1 6ème niveau d'énergie
8 140,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
14.4.1 7ème niveau d'énergie
9 570,00 kJ / molIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
14.6.4 8e niveau d'énergie
13 120,00 kJ / molIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
14.6.8 9e niveau d'énergie
14 500,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
14.7.3 10ème niveau d'énergie
26 740,00 kJ / molIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
14.8.3 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
14.11.2 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
14.14.1 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
16.3.2 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
16.7.1 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
16.9.2 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
16.9.7 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
16.10.4 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
16.10.10 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
16.12.1 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
17.1.2 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
17.1.8 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
17.1.12 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
17.2.5 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
17.2.9 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
17.2.13 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
18.1.1 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
18.1.5 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
18.3.2 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
18.3.4 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
18.5 Equivalent Electrochemical
3,19 g/amp-hr1,43 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
18.8 Fonction Electron travail
2,16 (eV)4,12 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
18.9 Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
19 Atomique
19.1 Numéro atomique
3749
Lithium Métal
3 117
19.3 Configuration de l'électron
[Kr]5s1
[Kr]4d105s25p1
19.4 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Quadratique
19.4.1 réseau cristallin
19.5 Atome
19.5.1 Nombre de Protons
3749
Lithium Métal
3 117
19.5.6 Nombre de Neutrons
4866
Lithium Métal
4 184
19.5.14 Nombre de Electrons
3749
Lithium Métal
3 117
19.6 Rayon d'un Atom
19.6.1 Rayon atomique
248,00 pm167,00 pm
Béryllium Métal
112 265
19.6.6 covalent Radius
220,00 pm142,00 pm
Béryllium Métal
96 260
19.7.3 Van der Waals Radius
303,00 pm193,00 pm
Zinc Métal
139 348
19.9 Poids atomique
85,47 uma114,82 uma
Lithium Métal
6.94 294
20.5 Volume atomique
55,90 cm3 / mol15,70 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
20.6 Numéros atomiques adjacentes
20.6.1 élément précédent
20.6.2 Suivant élément
20.7 Valence Electron Potentiel
9,47 (-eV)54,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
20.8 Constante de réseau
558,50 pm325,23 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
20.10 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
20.11 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
21 Mécanique
21.1 Densité
21.1.1 Densité à la température ambiante
1,53 (g/cm3)7,31 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
21.3.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
1,46 (g/cm3)7,02 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
21.7 Résistance à la traction
Indisponible2,50 MPa
Or
2.5 11000
21.11 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
21.15 Pression de vapeur
21.15.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible0,01 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
24.1.2 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
24.6 Propriétés d'élasticité
24.6.1 Module de cisaillement
IndisponibleIndisponible
Potassium Métal
1.3 222
24.10.2 Modulus Bulk
2,50 GPaIndisponible
Césium Métal
1.6 462
24.11.3 Module d'Young
2,40 GPa11,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
24.13 Ratio de Poisson
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
0.032 0.47
24.16 Autres propriétés mécaniques
Ductile
Ductile, Malléable
25 Magnétique
25.1 Caractéristiques magnétiques
25.1.1 densité
1,537,31
Lithium Métal
0.53 4500
25.1.3 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
25.1.4 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
25.1.8 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
25.5 Propriétés électriques
25.5.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
25.5.2 Résistivité
128,00 nΩ · m83,70 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
26.3.1 Conductivité électrique
0,08 106/cm Ω0,12 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
26.5.1 Electron Affinity
46,90 kJ / mol28,90 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
27 Thermique
27.1 Chaleur spécifique
0,36 J / (kg K)0,23 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
27.4 Molar Capacité de chaleur
31,06 J/mol·K26,74 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
29.2 Conductivité thermique
58,20 W / m · K81,80 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
29.3 Température critique
2 093,00 KIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
30.2 Dilatation thermique
90,00 µm/(m·K)32,10 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
30.6 Enthalpie
30.6.1 Enthalpie de vaporisation
69,20 kJ / mol226,40 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
30.9.1 Enthalpie de fusion
2,19 kJ / mol3,28 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
1.1.2 Enthalpie de Atomisation
82,00 kJ / mol242,70 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
1.4 Norme Molar Entropy
76,80 J /mol.K57,80 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1