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Rubidium
Rubidium

Titane
Titane



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Rubidium
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Titane

Rubidium vs Titane

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Rb
Ti
1.2 Numéro de groupe
14
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
54
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
s
d
1.5 famille Element
Alcali
Transition
1.6 Numero CAS
74401777440326
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Im_ 3m
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
229,00194,00
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.
  • Le seul métal qui brûle dans l'azote est en titane.
  • Le titane est également connu comme un métal résistant à la corrosion.
2.2 Sources
Obtenu à partir de la production de lithium.
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Robert Bunsen and Gustav Kirchhoff
W. Gregor & J. Berzelius
2.3.2 Découverte
En 1861
En 1791
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-6 %3 * 10-4 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.5.1 Abondance Dans Sun
~0.000003 %~0.0004 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.1.1 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,05 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.4.2 Abondance Dans la croûte terrestre
0,01 %0,66 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.4.4 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
3.4.5 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
4 Usages
4.1 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.
  • Ses alliages sont utilisés dans les vaisseaux spatiaux, des avions et de l'industrie des munitions.
  • Ses tubes sont utilisés dans les usines de distillation, sous-marins, les coques de gros navires, etc.
4.1.1 utilisations industrielles
N / A
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
4.1.2 Utilisations médicales
N / A
Dentisterie, Instruments chirurgicaux Manufacturing
4.1.3 Autres utilisations
Alloys, Objectifs de recherche
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
4.2 Propriétés biologiques
4.2.1 Toxicité
non toxique
non toxique
4.2.2 Présent dans le corps humain
4.2.3 In Blood
2,49 Sang / mg dm-30,05 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
4.3.2 Dans os
5,00 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
5 Physique
5.1 Point de fusion
38,89 °C1 660,00 °C
Francium Métal
27 3410
5.3 Point d'ébullition
688,00 ° C3 287,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
5.5 Apparence
5.5.1 État physique
Solide
Solide
5.5.2 Couleur
grisâtre Blanc
Argenté Gray-Blanc
5.5.3 Lustre
N / A
Métallique
5.6 Dureté
5.6.1 Dureté Mohs
0,306,00
Césium Métal
0.2 8.5
5.8.1 Dureté Brinell
0,22 MPa716,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
5.9.1 Dureté Vickers
Indisponible830,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
6.2 Vitesse du son
1 300,00 Mme5 090,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
6.3 Propriétés optiques
6.3.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
6.3.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
6.5 allotropes
6.5.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.5.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.5.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
7 Chimique
7.1 Formule chimique
Rb
Ti
7.2 Isotopes
7.2.1 Isotopes connus
2923
Tennessine Métal
0 38
7.5 Électronégativité
7.5.1 Pauling Electronégativité
0,821,54
Francium Métal
0.7 2.54
7.5.3 Sanderson Electronégativité
0,311,09
Césium Métal
0.22 2.56
7.6.2 Allred Rochow Electronégativité
0,891,32
Césium Métal
0.86 1.82
7.6.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
0,69Indisponible
Césium Métal
0.62 2.48
7.6.6 Allen Electronégativité
0,711,38
Césium Métal
0.659 2.7
7.8 Électropositivité
7.8.1 Pauling électropositivité
3,182,46
Or Métal
1.46 3.3
8.2 Energies Ionisation
8.2.1 1er niveau d'énergie
403,00 kJ / mol658,80 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
8.2.4 2ème niveau d'énergie
2 633,00 kJ/mol1 309,80 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
8.2.6 3ème niveau d'énergie
3 860,00 kJ/mol2 652,50 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
8.3.3 4ème niveau d'énergie
5 080,00 kJ / mol4 174,60 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
8.3.5 5ème niveau d'énergie
6 850,00 kJ / mol9 581,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
8.3.7 6ème niveau d'énergie
8 140,00 kJ / mol11 533,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
9.1.1 7ème niveau d'énergie
9 570,00 kJ / mol13 590,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
9.1.2 8e niveau d'énergie
13 120,00 kJ / mol16 440,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
9.2.1 9e niveau d'énergie
14 500,00 kJ / mol18 530,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
9.3.1 10ème niveau d'énergie
26 740,00 kJ / mol20 833,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
9.4.1 11ème niveau d'énergie
Indisponible25 575,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
9.5.1 12ème niveau d'énergie
Indisponible28 125,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
9.6.2 13 Niveau énergie
Indisponible76 015,00 kJ / mol
Molybdène Métal
26930 76015
9.6.4 14 Niveau énergie
Indisponible83 280,00 kJ / mol
Molybdène Métal
29196 86450
9.6.5 15 Niveau énergie
Indisponible90 880,00 kJ / mol
Manganèse Métal
41987 97510
9.6.7 16 Niveau énergie
Indisponible100 700,00 kJ / mol
Fer Métal
47206 109480
9.7.1 17 Niveau énergie
Indisponible109 100,00 kJ / mol
Cobalt Métal
52737 122200
9.7.2 18 Niveau énergie
Indisponible117 800,00 kJ / mol
Nickel Métal
58570 134810
9.7.3 19ème niveau d'énergie
Indisponible129 900,00 kJ/mol
Cuivre Métal
64702 148700
9.7.4 20 Niveau d'énergie
Indisponible137 530,00 kJ / mol
Molybdène Métal
80400 171200
9.7.5 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
9.7.6 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
9.7.7 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
9.7.8 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
9.7.9 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
9.7.10 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
9.7.11 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
9.7.12 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
9.7.13 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
9.7.14 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
9.8 Equivalent Electrochemical
3,19 g/amp-hr0,45 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
9.9 Fonction Electron travail
2,16 (eV)4,33 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
9.10 Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
Stabilité chimique, ionisation
10 Atomique
10.1 Numéro atomique
3722
Lithium Métal
3 117
10.2 Configuration de l'électron
[Kr]5s1
[Ar]3d24s2
10.3 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Hexagonal Fermer Emballé
10.3.1 réseau cristallin
10.4 Atome
10.4.1 Nombre de Protons
3722
Lithium Métal
3 117
10.4.2 Nombre de Neutrons
4826
Lithium Métal
4 184
10.4.3 Nombre de Electrons
3722
Lithium Métal
3 117
10.5 Rayon d'un Atom
10.5.1 Rayon atomique
248,00 pm147,00 pm
Béryllium Métal
112 265
10.5.2 covalent Radius
220,00 pm160,00 pm
Béryllium Métal
96 260
10.5.3 Van der Waals Radius
303,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
10.6 Poids atomique
85,47 uma47,87 uma
Lithium Métal
6.94 294
10.7 Volume atomique
55,90 cm3 / mol10,64 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
10.8 Numéros atomiques adjacentes
10.8.1 élément précédent
10.8.2 Suivant élément
10.9 Valence Electron Potentiel
9,47 (-eV)95,20 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
10.10 Constante de réseau
558,50 pm295,08 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
10.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
10.12 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
11 Mécanique
11.1 Densité
11.1.1 Densité à la température ambiante
1,53 (g/cm3)4,51 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
11.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
1,46 (g/cm3)4,11 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
11.2 Résistance à la traction
Indisponible434,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
11.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
11.4 Pression de vapeur
11.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
IndisponibleIndisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
11.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible0,98 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
11.5 Propriétés d'élasticité
11.5.1 Module de cisaillement
Indisponible44,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
11.5.2 Modulus Bulk
2,50 GPa110,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
11.5.3 Module d'Young
2,40 GPa116,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
11.6 Ratio de Poisson
Indisponible0,32
Béryllium Métal
0.032 0.47
11.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile
Ductile
12 Magnétique
12.1 Caractéristiques magnétiques
12.1.1 densité
1,534,51
Lithium Métal
0.53 4500
12.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
12.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
12.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
12.2 Propriétés électriques
12.2.1 propriété électrique
Conducteur
Mauvais conducteur
12.2.2 Résistivité
128,00 nΩ · m420,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
12.2.3 Conductivité électrique
0,08 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
12.2.4 Electron Affinity
46,90 kJ / mol7,60 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
13 Thermique
13.1 Chaleur spécifique
0,36 J / (kg K)0,52 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
13.2 Molar Capacité de chaleur
31,06 J/mol·K25,06 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
13.3 Conductivité thermique
58,20 W / m · K21,90 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
13.4 Température critique
2 093,00 KIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
13.5 Dilatation thermique
90,00 µm/(m·K)8,60 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
13.6 Enthalpie
13.6.1 Enthalpie de vaporisation
69,20 kJ / mol429,00 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
13.6.2 Enthalpie de fusion
2,19 kJ / mol15,48 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
13.6.3 Enthalpie de Atomisation
82,00 kJ / mol468,60 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
13.7 Norme Molar Entropy
76,80 J /mol.K27,30 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1