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Ruthénium
Ruthénium

Tantale
Tantale



ADD
Compare
X
Ruthénium
X
Tantale

Ruthénium vs Tantale

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ru
Ta
1.2 Numéro de groupe
85
Gadolinium Métal
0 17
1.8 Nombre de Période
56
Lithium Métal
2 7
1.14 Bloque
d
d
1.15 famille Element
Transition
Transition
1.16 Numero CAS
74401887440257
Aluminium Métal
7429905 54386242
2.5 Nom Space Group
P63/mmc
Im_ 3m
2.6 Espace numéro de groupe
194,00229,00
Plutonium Métal
11 229
6 Faits
6.1 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.
  • Tantale métallique est connu que la résistance à la corrosion.
  • Tantale métallique peut facilement fabriqué et il est un bon conducteur de chaleur et d'électricité.
6.2 Sources
Sous-produit de Nickel Refining, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
6.3 Histoire
6.3.1 Qui a découvert
Karl Ernst Claus
Anders Gustaf Ekeberg
6.3.2 Découverte
En 1844
En 1802
6.4 Abondance
6.4.1 Abondance Dans Univers
4 * 10-7 %8 * 10-9 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
6.8.2 Abondance Dans Sun
~0.0000005 %~-9999 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
7.6.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
8.1.1 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
9.1.5 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
10.4.2 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
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.
  • Tantale métallique est principalement utilisé dans la fabrication de composants électroniques.
  • Les actes de la couche d'oxyde sous forme d'un métal insulator.
3.2.3 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie électrique, Industrie électronique
3.2.5 Utilisations médicales
Recherche médicale
N / A
1.1.1 Autres utilisations
Alloys
Alloys
1.3 Propriétés biologiques
1.3.1 Toxicité
faible Toxique
faible Toxique
1.4.2 Présent dans le corps humain
1.4.4 In Blood
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 1970
2.2.3 Dans os
Indisponible0,03 ppm
Plutonium Métal
0 170000
3 Physique
3.1 Point de fusion
2 250,00 °C2 996,00 °C
Francium Métal
27 3410
4.9 Point d'ébullition
3 900,00 ° C5 425,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
5.5 Apparence
5.5.1 État physique
Solide
Solide
5.5.2 Couleur
Blanc argenté
Gris Bleu
10.6.1 Lustre
Métallique
Métallique
10.7 Dureté
10.7.1 Dureté Mohs
6,506,50
Césium Métal
0.2 8.5
12.3.2 Dureté Brinell
2 160,00 MPa440,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
13.3.2 Dureté Vickers
Indisponible870,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
13.5 Vitesse du son
5 970,00 Mme3 400,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
13.7 Propriétés optiques
13.7.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
13.8.5 Réflectivité
Indisponible78,00 %
Molybdène Métal
58 97
13.11 allotropes
13.11.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
13.11.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
13.11.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
14 Chimique
14.1 Formule chimique
Ru
Ta
14.2 Isotopes
14.2.1 Isotopes connus
2631
Tennessine Métal
0 38
14.5 Électronégativité
14.5.1 Pauling Electronégativité
2,201,50
Francium Métal
0.7 2.54
14.7.2 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.22 2.56
15.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,421,33
Césium Métal
0.86 1.82
15.5.2 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
15.5.9 Allen Electronégativité
1,541,34
Césium Métal
0.659 2.7
15.6 Électropositivité
15.6.1 Pauling électropositivité
1,802,50
Or Métal
1.46 3.3
15.7 Energies Ionisation
15.7.1 1er niveau d'énergie
710,20 kJ / mol761,00 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
15.7.7 2ème niveau d'énergie
710,22 kJ/mol1 500,00 kJ/mol
Palladium
710.2162 28750
15.7.11 3ème niveau d'énergie
2 747,00 kJ/molIndisponible
Osmium Métal
1600 34230
15.9.3 4ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Thorium Métal
2780 37066
15.9.10 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
15.9.15 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
15.9.23 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
15.9.29 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
15.9.36 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
15.9.42 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
15.9.53 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
15.9.61 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
15.9.69 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
15.11.1 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
15.12.4 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
15.14.3 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
16.1.3 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
16.4.2 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
16.4.8 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
16.5.4 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
16.6.3 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
16.6.7 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
17.1.3 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
17.6.2 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
17.6.6 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
17.7.4 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
17.7.7 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
18.1.3 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
18.1.6 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
18.6.2 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
18.9 Equivalent Electrochemical
1,26 g/amp-hr1,35 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
18.12 Fonction Electron travail
4,71 (eV)4,25 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
19.3 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
20 Atomique
20.1 Numéro atomique
4473
Lithium Métal
3 117
20.6 Configuration de l'électron
[Kr]4d75s1
[Xe]4f145d36s2
20.7 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Body Centered Cubic
20.7.1 réseau cristallin
20.8 Atome
20.8.1 Nombre de Protons
4473
Lithium Métal
3 117
21.5.1 Nombre de Neutrons
57108
Lithium Métal
4 184
23.4.1 Nombre de Electrons
4473
Lithium Métal
3 117
23.8 Rayon d'un Atom
23.8.1 Rayon atomique
134,00 pm146,00 pm
Béryllium Métal
112 265
23.10.1 covalent Radius
146,00 pm170,00 pm
Béryllium Métal
96 260
23.11.2 Van der Waals Radius
200,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
24.2 Poids atomique
101,07 uma180,95 uma
Lithium Métal
6.94 294
24.5 Volume atomique
8,30 cm3 / mol10,90 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
24.9 Numéros atomiques adjacentes
24.9.1 élément précédent
24.9.2 Suivant élément
24.10 Valence Electron Potentiel
64,00 (-eV)110,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
25.4 Constante de réseau
270,59 pm330,13 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
25.7 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
25.8 Lattice C/A Ratio
1,58Indisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
26 Mécanique
26.1 Densité
26.1.1 Densité à la température ambiante
12,45 (g/cm3)16,69 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
26.7.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
10,65 (g/cm3)15,00 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
28.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
28.5 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
28.6 Pression de vapeur
28.6.1 Pression de vapeur à 1000 K
IndisponibleIndisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
29.3.1 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
1.4 Propriétés d'élasticité
1.4.1 Module de cisaillement
173,00 GPa69,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
1.6.5 Modulus Bulk
220,00 GPa200,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
1.3.2 Module d'Young
447,00 GPa186,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
2.8 Ratio de Poisson
0,300,34
Béryllium Métal
0.032 0.47
3.8 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile
4 Magnétique
4.1 Caractéristiques magnétiques
4.1.1 densité
12,4516,65
Lithium Métal
0.53 4500
4.4.1 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
4.4.2 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
5.1.1 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
7.4 Propriétés électriques
7.4.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
7.4.2 Résistivité
71,00 nΩ · m131,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
7.7.1 Conductivité électrique
0,14 106/cm Ω0,08 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
7.9.1 Electron Affinity
101,30 kJ / mol31,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,24 J / (kg K)0,14 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
10.3 Molar Capacité de chaleur
24,06 J/mol·K25,36 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
12.3 Conductivité thermique
117,00 W / m · K57,50 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
13.3 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
13.7 Dilatation thermique
6,40 µm/(m·K)6,30 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
14.3 Enthalpie
14.3.2 Enthalpie de vaporisation
567,80 kJ / mol753,10 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
14.7.3 Enthalpie de fusion
25,50 kJ / mol31,40 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
14.9.4 Enthalpie de Atomisation
603,00 kJ / mol782,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
15.4 Norme Molar Entropy
28,50 J /mol.K41,50 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1