×

Samarium
Samarium

Néodyme
Néodyme



ADD
Compare
X
Samarium
X
Néodyme

Samarium Néodyme Comparaison

Add ⊕
1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Sm
Nd
1.2 Numéro de groupe
Indisponible1
Gadolinium élément
0 17
2.5 Nombre de Période
66
Lithium élément
2 7
2.9 Bloque
f
f
2.10 famille Element
lanthanides
lanthanides
2.11 Numero CAS
74401997440008
Aluminium élément
7429905 54386242
2.15 Nom Space Group
R_ 3m
P63/mmc
2.16 Espace numéro de groupe
166,00194,00
Plutonium élément
11 229
5 Faits
5.1 Tous les faits
  • métaux samarium aide les stimuler le métabolisme du corps.
  • métaux samarium était 1er observé par Jean Charles Galissard de Marignac en Dydimia en 1853.
  • Neodymium ne se trouve pas libre dans la nature, il est donc pas un métal natif.
  • métal néodyme trouvés dans des minéraux comme Monazite et Bastnaesite.
5.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
5.3 Histoire
5.3.1 Qui a découvert
Lecoq de Boisbaudran
Carl Auer von Welsbach
5.3.2 Découverte
En 1879
En 1885
5.4 Abondance
5.4.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-7 %1 * 10-6 %
Thallium élément
5E-09 0.11
6.1.2 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~0.0000003 %
Béryllium élément
1E-08 0.1
7.4.1 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or élément
1.7E-07 22
1.3.1 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium élément
9.9E-12 8.1
1.7.2 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium élément
2E-23 1.1
1.13.2 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium élément
1E-13 1.4
2 Usages
2.1 Utilisations et avantages
Des aimants samarium cobalt sont plus fortes que celle du fer et par conséquent, ils sont utilisés dans des applications micro-ondes.
  • alliage néodyme-fer-bore est utilisé pour fabriquer des aimants permanents.
  • Il est utilisé dans les microphones, lecteur MP3, haut-parleurs, téléphones mobiles, etc.
2.2.2 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie électrique, Industrie électronique
2.2.3 Utilisations médicales
N / A
N / A
2.2.4 Autres utilisations
Alloys, Dans les réacteurs nucléaires
Alloys
2.3 Propriétés biologiques
2.3.1 Toxicité
Légèrement toxique
non toxique
2.3.2 Présent dans le corps humain
2.3.4 In Blood
0,01 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium élément
0 1970
3.4.2 Dans os
IndisponibleIndisponible
Plutonium élément
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 072,00 °C1 010,00 °C
Francium élément
27 3410
5.3 Point d'ébullition
1 900,00 ° C3 127,00 ° C
Flérovium élément
147 5660
5.5 Apparence
5.5.1 État physique
Solide
Solide
5.5.2 Couleur
Blanc argenté
Blanc argenté
5.5.3 Lustre
Lustré
Métallique
5.6 Dureté
5.6.1 Dureté Mohs
IndisponibleIndisponible
Césium élément
0.2 8.5
5.8.3 Dureté Brinell
441,00 MPa265,00 MPa
Césium élément
0.14 3490
7.2.4 Dureté Vickers
412,00 MPa345,00 MPa
Palladium élément
121 3430
7.4 Vitesse du son
2 130,00 Mme2 330,00 Mme
Thallium élément
818 16200
9.2 Propriétés optiques
9.2.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure élément
1.000933 1.7229
10.2.1 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
58 97
10.4 allotropes
10.4.2 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
10.5.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
10.5.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
11 Chimique
11.1 Formule chimique
Sm
Nd
11.2 Isotopes
11.2.1 Isotopes connus
3030
Tennessine élément
0 38
11.4 Électronégativité
11.4.1 Pauling Electronégativité
1,171,14
Francium élément
0.7 2.54
11.6.3 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium élément
0.22 2.56
11.9.2 Allred Rochow Electronégativité
1,071,07
Césium élément
0.86 1.82
11.12.3 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium élément
0.62 2.48
11.13.4 Allen Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium élément
0.659 2.7
12.3 Électropositivité
12.3.1 Pauling électropositivité
2,832,86
Or élément
1.46 3.3
12.7 Energies Ionisation
12.7.1 1er niveau d'énergie
544,50 kJ / mol533,10 kJ / mol
Césium élément
375.7 26130
12.8.1 2ème niveau d'énergie
1 070,00 kJ/mol1 040,00 kJ/mol
Ruthénium élément
710.2162 28750
12.8.6 3ème niveau d'énergie
2 260,00 kJ/mol2 130,00 kJ/mol
Osmium élément
1600 34230
12.8.10 4ème niveau d'énergie
3 990,00 kJ / mol3 900,00 kJ / mol
Thorium élément
2780 37066
12.8.14 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium élément
4305.2 97510
12.10.2 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium élément
5715.8 105800
12.11.2 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium élément
7226.8 114300
13.1.2 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium élément
8857.4 125300
13.2.3 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium élément
14110 134700
13.2.6 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium élément
17100 144300
14.1.5 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium élément
19900 169988
1.5.4 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
22219 189368
1.6.4 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
26930 76015
1.9.2 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
29196 86450
1.11.1 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse élément
41987 97510
3.5.2 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer élément
47206 109480
3.6.1 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt élément
52737 122200
3.7.1 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel élément
58570 134810
3.7.5 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre élément
64702 148700
1.2.2 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
80400 171200
1.3.2 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
87000 179100
1.6.2 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
93400 184900
1.6.6 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
98420 198800
2.4.4 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
104400 195200
2.6.3 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
121900 121900
2.7.1 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
127700 127700
2.9.2 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
133800 133800
3.2.2 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
139800 139800
4.7.1 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
148100 148100
5.1.3 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
154500 154500
5.3 Equivalent Electrochemical
1,87 g/amp-hr1,79 g/amp-hr
Béryllium élément
0.16812 8.3209
6.2 Fonction Electron travail
2,70 (eV)3,20 (eV)
Césium élément
2.14 5.65
6.8 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs
Stabilité chimique, Corrosion, Inflammable, ionisation
7 Atomique
7.1 Numéro atomique
6260
Lithium élément
3 117
7.5 Configuration de l'électron
[Xe]4f66s2
[Xe] 4f46s2
7.6 Structure en cristal
Rhomboédrique
Double Hexagonal Fermer Emballé
7.6.1 réseau cristallin
7.7 Atome
7.7.1 Nombre de Protons
6260
Lithium élément
3 117
9.2.2 Nombre de Neutrons
8884
Lithium élément
4 184
10.1.1 Nombre de Electrons
6260
Lithium élément
3 117
10.2 Rayon d'un Atom
10.2.1 Rayon atomique
180,00 pm181,00 pm
Béryllium élément
112 265
10.4.3 covalent Radius
198,00 pm201,00 pm
Béryllium élément
96 260
10.7.3 Van der Waals Radius
229,00 pm229,00 pm
Zinc élément
139 348
10.9 Poids atomique
150,36 uma144,24 uma
Lithium élément
6.94 294
11.7 Volume atomique
19,95 cm3 / mol20,60 cm3 / mol
Manganèse élément
1.39 71.07
11.13 Numéros atomiques adjacentes
11.13.1 élément précédent
11.13.2 Suivant élément
11.14 Valence Electron Potentiel
44,80 (-eV)43,40 (-eV)
Francium élément
8 392.42
13.2 Constante de réseau
362,10 pm365,80 pm
Béryllium élément
228.58 891.25
13.7 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, 2 π/3
13.8 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,61
Béryllium élément
1.567 1.886
15 Mécanique
15.1 Densité
15.1.1 Densité à la température ambiante
7,52 (g/cm3)7,01 (g/cm3)
Lithium élément
0.534 40.7
15.3.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
7,16 (g/cm3)6,89 (g/cm3)
Lithium élément
0.512 20
16.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium élément
2.5 11000
16.6 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure élément
0.001526 0.001526
16.8 Pression de vapeur
16.8.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,94 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium élément
2.47E-11 121
16.8.7 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible101,00 (Pa)
Tungstène élément
2.62E-10 774
16.10 Propriétés d'élasticité
16.10.1 Module de cisaillement
19,50 GPa16,30 GPa
Potassium élément
1.3 222
16.14.2 Modulus Bulk
37,80 GPa31,80 GPa
Césium élément
1.6 462
1.2.6 Module d'Young
49,70 GPa41,40 GPa
Césium élément
1.7 528
1.5 Ratio de Poisson
0,270,28
Béryllium élément
0.032 0.47
1.8 Autres propriétés mécaniques
N / A
N / A
2 Magnétique
2.1 Caractéristiques magnétiques
2.1.1 densité
7,527,00
Lithium élément
0.53 4500
2.3.3 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
2.3.4 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth élément
1.25643E-06 0.0063
3.1.3 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth élément
-0.000166 200000
3.3 Propriétés électriques
3.3.1 propriété électrique
Conducteur
N / A
3.3.2 Résistivité
0,94 nΩ · m643,00 nΩ · m
Thallium élément
0.18 961
4.1.2 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium élément
0.00666 0.63
1.3.1 Electron Affinity
50,00 kJ / mol50,00 kJ / mol
Mercure élément
0 222.8
2 Thermique
2.1 Chaleur spécifique
0,20 J / (kg K)0,19 J / (kg K)
Américium élément
0.11 3.6
2.3 Molar Capacité de chaleur
29,54 J/mol·K27,45 J/mol·K
Béryllium élément
16.443 62.7
2.6 Conductivité thermique
13,30 W / m · K16,50 W / m · K
Neptunium élément
6.3 429
2.7 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium élément
26.3 3223
2.9 Dilatation thermique
12,70 µm/(m·K)9,60 µm/(m·K)
Tungstène élément
4.5 97
2.13 Enthalpie
2.13.1 Enthalpie de vaporisation
166,40 kJ / mol273,00 kJ / mol
Zinc élément
7.32 799.1
4.1.3 Enthalpie de fusion
8,62 kJ / mol7,14 kJ / mol
Césium élément
2.1 35.23
4.4.3 Enthalpie de Atomisation
209,00 kJ / mol322,00 kJ / mol
Mercure élément
61.5 837
4.6 Norme Molar Entropy
69,60 J /mol.K71,50 J /mol.K
Béryllium élément
9.5 198.1