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Ruthénium
Ruthénium

Vanadium
Vanadium



ADD
Compare
X
Ruthénium
X
Vanadium

Ruthénium vs Vanadium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ru
V
1.2 Numéro de groupe
85
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
54
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
d
d
1.5 famille Element
Transition
Transition
1.6 Numero CAS
74401887440622
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
Im_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
194,00229,00
Plutonium Métal
11 229
2 Faits
2.1 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.
  • Le vanadium est un métal très réactif, par conséquent, il ne se trouve pas libre dans la nature.
  • Vanadium peut être trouvée dans près de 65 différents types de minéraux.
2.2 Sources
Sous-produit de Nickel Refining, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Trouvé un sous-produit, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Karl Ernst Claus
Andrés Manuel del Río
2.3.2 Découverte
En 1844
En 1801
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
4 * 10-7 %1 * 10-4 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000005 %~0.00004 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,01 %
Or Métal
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,02 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
Indisponible0,00 %
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.
on allié avec de l'acier est utilisé très dur et donc il est utilisé dans des plaques de blindage, essieux, tiges de piston, des outils et des vilebrequins.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique
3.1.2 Utilisations médicales
Recherche médicale
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
faible Toxique
Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
Indisponible0,00 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
3.2.4 Dans os
Indisponible0,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
2 250,00 °C1 890,00 °C
Francium Métal
27 3410
4.2 Point d'ébullition
3 900,00 ° C3 380,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Bleu- Argentin Gris
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
6,506,70
Césium Métal
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
2 160,00 MPa600,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
Indisponible628,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
4.5 Vitesse du son
5 970,00 Mme4 560,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
Indisponible61,00 %
Molybdène Métal
58 97
4.7 allotropes
4.7.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
4.7.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
4.7.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
5 Chimique
5.1 Formule chimique
Ru
V
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
2622
Tennessine Métal
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
2,201,63
Francium Métal
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
Indisponible1,39
Césium Métal
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,421,45
Césium Métal
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,541,53
Césium Métal
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
1,802,37
Or Métal
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
710,20 kJ / mol650,90 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
710,22 kJ/mol1 414,00 kJ/mol
Palladium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 747,00 kJ/mol2 830,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
Indisponible4 507,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
Indisponible6 298,70 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
Indisponible12 363,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
Indisponible14 530,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
Indisponible16 730,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
Indisponible19 860,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
Indisponible22 240,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
Indisponible24 670,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
Indisponible29 730,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
Indisponible32 446,00 kJ / mol
Molybdène Métal
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
Indisponible86 450,00 kJ / mol
Molybdène Métal
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
Indisponible94 170,00 kJ / mol
Manganèse Métal
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
Indisponible102 300,00 kJ / mol
Fer Métal
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
Indisponible112 700,00 kJ / mol
Cobalt Métal
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
Indisponible121 600,00 kJ / mol
Nickel Métal
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
Indisponible130 700,00 kJ/mol
Cuivre Métal
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
Indisponible143 400,00 kJ / mol
Molybdène Métal
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
Indisponible151 440,00 kJ / mol
Molybdène Métal
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
5.5.24 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
5.5.25 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
5.5.26 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
5.5.27 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
5.5.28 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
5.5.29 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
5.5.30 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
5.6 Equivalent Electrochemical
1,26 g/amp-hr0,38 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,71 (eV)4,30 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
4423
Lithium Métal
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Kr]4d75s1
[Ar]3d34s2
6.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Body Centered Cubic
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
4423
Lithium Métal
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
5728
Lithium Métal
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
4423
Lithium Métal
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
134,00 pm134,00 pm
Béryllium Métal
112 265
6.5.2 covalent Radius
146,00 pm153,00 pm
Béryllium Métal
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
200,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
6.6 Poids atomique
101,07 uma50,94 uma
Lithium Métal
6.94 294
6.7 Volume atomique
8,30 cm3 / mol8,78 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
6.8 Numéros atomiques adjacentes
6.8.1 élément précédent
6.8.2 Suivant élément
6.9 Valence Electron Potentiel
64,00 (-eV)120,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
6.10 Constante de réseau
270,59 pm303,00 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
6.12 Lattice C/A Ratio
1,58Indisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
12,45 (g/cm3)6,00 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
10,65 (g/cm3)5,50 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
Indisponible800,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
7.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
7.4 Pression de vapeur
7.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
IndisponibleIndisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)0,23 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
173,00 GPa47,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
220,00 GPa160,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
447,00 GPa128,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,300,37
Béryllium Métal
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile, Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
12,455,96
Lithium Métal
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
8.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Conducteur
Supraconducteur
8.2.2 Résistivité
71,00 nΩ · m197,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,14 106/cm Ω0,05 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
101,30 kJ / mol50,60 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,24 J / (kg K)0,49 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
24,06 J/mol·K24,89 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
117,00 W / m · K30,70 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
6,40 µm/(m·K)8,40 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
567,80 kJ / mol458,60 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
25,50 kJ / mol17,57 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
603,00 kJ / mol514,60 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
28,50 J /mol.K28,90 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1