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Ruthénium
Ruthénium

Terbium
Terbium



ADD
Compare
X
Ruthénium
X
Terbium

Ruthénium vs Terbium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ru
Tb
1.2 Numéro de groupe
8Indisponible
Gadolinium Métal
0 17
1.4 Nombre de Période
56
Lithium Métal
2 7
1.6 Bloque
d
f
1.7 famille Element
Transition
lanthanides
1.8 Numero CAS
74401887440279
Aluminium Métal
7429905 54386242
2.2 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
2.3 Espace numéro de groupe
194,00194,00
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.
  • Parfois terbium métal agit même que le calcium.
  • Terbium métallique étroitement similaire à lanthane métal.
3.2 Sources
Sous-produit de Nickel Refining, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Trouvé dans les Minéraux, Trouvé avec d'autres métaux de terres rares, Exploitation minière, Minerais de minéraux
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
Karl Ernst Claus
Carl Gustaf Mosander
3.3.2 Découverte
En 1844
En 1842
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
4 * 10-7 %5 * 10-8 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.6.1 Abondance Dans Sun
~0.0000005 %~0.00000001 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.6.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.9.1 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
4.1.1 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
5.1.3 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
6 Usages
6.2 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.
  • les sels de terbium sont utilisés dans des dispositifs optiques tels que les appareils laser.
  • Alliage de Terbium allonge et raccourcit le champ magnétique et cet effet forme haut-parleur.
6.2.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie électronique
6.3.1 Utilisations médicales
Recherche médicale
N / A
6.3.2 Autres utilisations
Alloys
Alloys
6.4 Propriétés biologiques
6.4.3 Toxicité
faible Toxique
faible Toxique
6.5.2 Présent dans le corps humain
6.5.4 In Blood
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 1970
6.5.6 Dans os
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
7 Physique
7.1 Point de fusion
2 250,00 °C1 356,00 °C
Francium Métal
27 3410
7.2 Point d'ébullition
3 900,00 ° C3 123,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
7.4 Apparence
7.4.1 État physique
Solide
Solide
7.4.2 Couleur
Blanc argenté
Blanc argenté
7.4.3 Lustre
Métallique
Métallique
7.5 Dureté
7.5.1 Dureté Mohs
6,50Indisponible
Césium Métal
0.2 8.5
7.5.4 Dureté Brinell
2 160,00 MPa677,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
7.6.3 Dureté Vickers
Indisponible863,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
7.8 Vitesse du son
5 970,00 Mme2 620,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
7.9 Propriétés optiques
7.9.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
7.9.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
7.10 allotropes
7.10.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
7.10.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
7.10.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
8 Chimique
8.1 Formule chimique
Ru
Tb
8.2 Isotopes
8.2.1 Isotopes connus
2626
Tennessine Métal
0 38
9.3 Électronégativité
9.3.1 Pauling Electronégativité
2,20Indisponible
Francium Métal
0.7 2.54
9.5.1 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.22 2.56
9.7.1 Allred Rochow Electronégativité
1,421,10
Césium Métal
0.86 1.82
9.8.1 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
9.10.1 Allen Electronégativité
1,54Indisponible
Césium Métal
0.659 2.7
10.4 Électropositivité
10.4.1 Pauling électropositivité
1,80Indisponible
Or Métal
1.46 3.3
10.5 Energies Ionisation
10.5.1 1er niveau d'énergie
710,20 kJ / mol603,40 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
10.10.1 2ème niveau d'énergie
710,22 kJ/mol1 174,80 kJ/mol
Palladium
710.2162 28750
1.2.1 3ème niveau d'énergie
2 747,00 kJ/mol2 417,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
2.2.2 4ème niveau d'énergie
Indisponible4 203,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
2.3.1 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
2.3.2 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
2.4.1 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
2.7.2 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
2.8.2 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
2.11.1 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
2.12.1 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
3.5.2 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
3.5.8 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
3.7.1 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
4.3.1 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
5.3.4 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
5.6.2 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
7.2.1 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
8.3.2 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
8.7.1 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
8.9.1 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
8.11.1 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
8.14.3 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
9.2.4 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
9.3.4 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
9.4.1 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
9.5.3 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
10.1.5 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
10.2.2 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
10.4.4 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
10.5 Equivalent Electrochemical
1,26 g/amp-hr1,98 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
11.2 Fonction Electron travail
4,71 (eV)3,00 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
11.5 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
12 Atomique
12.1 Numéro atomique
4465
Lithium Métal
3 117
12.3 Configuration de l'électron
[Kr]4d75s1
[Xe]4f96s2
12.4 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Hexagonal Fermer Emballé
12.4.1 réseau cristallin
12.5 Atome
12.5.1 Nombre de Protons
4465
Lithium Métal
3 117
12.7.3 Nombre de Neutrons
5794
Lithium Métal
4 184
12.7.9 Nombre de Electrons
4465
Lithium Métal
3 117
12.9 Rayon d'un Atom
12.9.1 Rayon atomique
134,00 pm177,00 pm
Béryllium Métal
112 265
12.9.4 covalent Radius
146,00 pm194,00 pm
Béryllium Métal
96 260
12.9.8 Van der Waals Radius
200,00 pm221,00 pm
Zinc Métal
139 348
12.10 Poids atomique
101,07 uma158,93 uma
Lithium Métal
6.94 294
12.12 Volume atomique
8,30 cm3 / mol19,20 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
13.4 Numéros atomiques adjacentes
13.4.1 élément précédent
13.4.2 Suivant élément
13.5 Valence Electron Potentiel
64,00 (-eV)46,80 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
13.7 Constante de réseau
270,59 pm360,10 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
13.9 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, 2 π/3
13.10 Lattice C/A Ratio
1,581,58
Béryllium Métal
1.567 1.886
14 Mécanique
14.1 Densité
14.1.1 Densité à la température ambiante
12,45 (g/cm3)8,23 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
14.3.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
10,65 (g/cm3)7,65 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
14.7 Résistance à la traction
Indisponible60,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
15.2 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
15.3 Pression de vapeur
15.3.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
15.6.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)12,50 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
15.7 Propriétés d'élasticité
15.7.1 Module de cisaillement
173,00 GPa22,10 GPa
Potassium Métal
1.3 222
15.8.2 Modulus Bulk
220,00 GPa38,70 GPa
Césium Métal
1.6 462
15.8.5 Module d'Young
447,00 GPa55,70 GPa
Césium Métal
1.7 528
15.10 Ratio de Poisson
0,300,26
Béryllium Métal
0.032 0.47
16.2 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile, Malléable
17 Magnétique
17.1 Caractéristiques magnétiques
17.1.1 densité
12,458,23
Lithium Métal
0.53 4500
17.1.4 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
17.1.5 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
17.1.7 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
17.3 Propriétés électriques
17.3.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
17.3.2 Résistivité
71,00 nΩ · m1,15 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
17.3.4 Conductivité électrique
0,14 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
17.3.6 Electron Affinity
101,30 kJ / mol50,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
19 Thermique
19.1 Chaleur spécifique
0,24 J / (kg K)0,18 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
19.3 Molar Capacité de chaleur
24,06 J/mol·K28,91 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
19.5 Conductivité thermique
117,00 W / m · K11,10 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
19.7 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
19.8 Dilatation thermique
6,40 µm/(m·K)10,30 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
19.10 Enthalpie
19.10.1 Enthalpie de vaporisation
567,80 kJ / mol330,90 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
19.10.3 Enthalpie de fusion
25,50 kJ / mol10,80 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
19.11.1 Enthalpie de Atomisation
603,00 kJ / mol314,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
19.12 Norme Molar Entropy
28,50 J /mol.K73,20 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1