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Ruthénium
Ruthénium

Indium
Indium



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Ruthénium
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Indium

Ruthénium vs Indium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ru
In
1.2 Numéro de groupe
813
Gadolinium Métal
0 17
2.3 Nombre de Période
55
Lithium Métal
2 7
2.5 Bloque
d
p
2.6 famille Element
Transition
transition Post
2.7 Numero CAS
74401887440746
Aluminium Métal
7429905 54386242
2.8 Nom Space Group
P63/mmc
I4/mmm
2.9 Espace numéro de groupe
194,00139,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 Tous les faits
  • élément de ruthénium a été extrait du combustible nucléaire irradié.
  • Le métal ruthénium produit également en tant que sous-produit de l'extraction du nickel.
  • 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.
3.2 Sources
Sous-produit de Nickel Refining, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Exploitation minière, Minerais de métaux
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
Karl Ernst Claus
Ferdinand Reich and Hieronymous Theodor Richter
3.3.2 Découverte
En 1844
En 1863
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
4 * 10-7 %3 * 10-8 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.4.3 Abondance Dans Sun
~0.0000005 %~0.0000004 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.4.5 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.6.2 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.6.4 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
3.6.6 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
4 Usages
4.1 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.
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.
4.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile
4.1.2 Utilisations médicales
Recherche médicale
Recherche médicale
4.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Dans les réacteurs nucléaires
4.2 Propriétés biologiques
4.2.1 Toxicité
faible Toxique
non toxique
4.2.2 Présent dans le corps humain
4.2.3 In Blood
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 1970
4.2.5 Dans os
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
5 Physique
5.1 Point de fusion
2 250,00 °C156,61 °C
Francium Métal
27 3410
5.2 Point d'ébullition
3 900,00 ° C2 000,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
5.3 Apparence
5.3.1 État physique
Solide
Solide
5.3.2 Couleur
Blanc argenté
Gris argenté
5.3.3 Lustre
Métallique
Lustré
5.4 Dureté
5.4.1 Dureté Mohs
6,501,20
Césium Métal
0.2 8.5
5.4.3 Dureté Brinell
2 160,00 MPa8,80 MPa
Césium Métal
0.14 3490
5.4.5 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium Métal
121 3430
5.5 Vitesse du son
5 970,00 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
5.6.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
5.7 allotropes
5.7.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
5.7.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
5.7.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
6 Chimique
6.1 Formule chimique
Ru
In
6.2 Isotopes
6.2.1 Isotopes connus
2635
Tennessine Métal
0 38
6.3 Électronégativité
6.3.1 Pauling Electronégativité
2,201,78
Francium Métal
0.7 2.54
6.3.4 Sanderson Electronégativité
Indisponible2,14
Césium Métal
0.22 2.56
6.3.6 Allred Rochow Electronégativité
1,421,49
Césium Métal
0.86 1.82
6.3.9 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible1,76
Césium Métal
0.62 2.48
6.3.11 Allen Electronégativité
1,541,66
Césium Métal
0.659 2.7
6.4 Électropositivité
6.4.1 Pauling électropositivité
1,802,22
Or Métal
1.46 3.3
6.5 Energies Ionisation
6.5.1 1er niveau d'énergie
710,20 kJ / mol558,30 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
6.5.3 2ème niveau d'énergie
710,22 kJ/mol1 820,70 kJ/mol
Palladium
710.2162 28750
6.5.5 3ème niveau d'énergie
2 747,00 kJ/mol2 704,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
6.6.1 4ème niveau d'énergie
Indisponible5 210,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
6.7.1 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
7.1.1 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
7.4.2 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
7.4.3 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
7.4.5 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
7.4.7 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
7.5.2 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
7.5.4 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
7.5.6 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
7.6.1 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
7.7.1 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
7.9.1 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
7.10.1 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
7.12.1 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
8.1.2 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
8.1.4 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
8.1.5 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
8.2.1 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
8.3.1 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
8.4.2 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
8.4.4 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
8.5.2 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
8.5.3 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
8.5.5 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
8.5.6 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
8.5.8 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
8.7 Equivalent Electrochemical
1,26 g/amp-hr1,43 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
9.2 Fonction Electron travail
4,71 (eV)4,12 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
9.3 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
10 Atomique
10.1 Numéro atomique
4449
Lithium Métal
3 117
10.3 Configuration de l'électron
[Kr]4d75s1
[Kr]4d105s25p1
10.4 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Quadratique
10.4.1 réseau cristallin
10.5 Atome
10.5.1 Nombre de Protons
4449
Lithium Métal
3 117
10.5.3 Nombre de Neutrons
5766
Lithium Métal
4 184
10.5.5 Nombre de Electrons
4449
Lithium Métal
3 117
11.3 Rayon d'un Atom
11.3.1 Rayon atomique
134,00 pm167,00 pm
Béryllium Métal
112 265
11.4.1 covalent Radius
146,00 pm142,00 pm
Béryllium Métal
96 260
11.5.1 Van der Waals Radius
200,00 pm193,00 pm
Zinc Métal
139 348
11.7 Poids atomique
101,07 uma114,82 uma
Lithium Métal
6.94 294
11.9 Volume atomique
8,30 cm3 / mol15,70 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
11.10 Numéros atomiques adjacentes
11.10.1 élément précédent
11.10.2 Suivant élément
11.11 Valence Electron Potentiel
64,00 (-eV)54,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
11.12 Constante de réseau
270,59 pm325,23 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
11.14 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
11.15 Lattice C/A Ratio
1,58Indisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
12 Mécanique
12.1 Densité
12.1.1 Densité à la température ambiante
12,45 (g/cm3)7,31 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
12.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
10,65 (g/cm3)7,02 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
12.2 Résistance à la traction
Indisponible2,50 MPa
Or
2.5 11000
12.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
12.4 Pression de vapeur
12.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible0,01 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
12.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)Indisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
12.5 Propriétés d'élasticité
12.5.1 Module de cisaillement
173,00 GPaIndisponible
Potassium Métal
1.3 222
12.5.2 Modulus Bulk
220,00 GPaIndisponible
Césium Métal
1.6 462
12.5.3 Module d'Young
447,00 GPa11,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
12.6 Ratio de Poisson
0,30Indisponible
Béryllium Métal
0.032 0.47
12.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile, Malléable
13 Magnétique
13.1 Caractéristiques magnétiques
13.1.1 densité
12,457,31
Lithium Métal
0.53 4500
13.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
13.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
13.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
13.2 Propriétés électriques
13.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
13.2.2 Résistivité
71,00 nΩ · m83,70 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
13.2.3 Conductivité électrique
0,14 106/cm Ω0,12 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
13.2.4 Electron Affinity
101,30 kJ / mol28,90 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
14 Thermique
14.1 Chaleur spécifique
0,24 J / (kg K)0,23 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
14.2 Molar Capacité de chaleur
24,06 J/mol·K26,74 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
14.3 Conductivité thermique
117,00 W / m · K81,80 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
14.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
14.5 Dilatation thermique
6,40 µm/(m·K)32,10 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
14.6 Enthalpie
14.6.1 Enthalpie de vaporisation
567,80 kJ / mol226,40 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
14.6.2 Enthalpie de fusion
25,50 kJ / mol3,28 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
14.6.3 Enthalpie de Atomisation
603,00 kJ / mol242,70 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
14.7 Norme Molar Entropy
28,50 J /mol.K57,80 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1