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Samarium
Samarium

Bismuth
Bismuth



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Samarium
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Bismuth

Samarium vs Bismuth

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Sm
Bi
1.2 Numéro de groupe
Indisponible15
Gadolinium Métal
0 17
2.7 Nombre de Période
66
Lithium Métal
2 7
3.4 Bloque
f
p
3.5 famille Element
lanthanides
transition Post
3.6 Numero CAS
74401997440699
Aluminium Métal
7429905 54386242
3.10 Nom Space Group
R_ 3m
C12/m1
3.11 Espace numéro de groupe
166,0012,00
Plutonium Métal
11 229
4 Faits
4.1 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.
  • Bismuth métal est soluble et qui réagit avec l'acide nitrique concentré.
  • Il oxydes sont utilisés comme pigment jaune dans la peinture. Bismuth oxyde de chlorure BiClO donne une texture nacrée aux cosmétiques.
4.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
4.3 Histoire
4.3.1 Qui a découvert
Lecoq de Boisbaudran
Claude François Geoffroy
4.3.2 Découverte
En 1879
En 1753
4.4 Abondance
4.4.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-7 %7 * 10-8 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
5.4.1 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~0.000006 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
6.1.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
2.1.3 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
1.4.3 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
1.9.2 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
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.
  • Etain et alliages de bismuth ont un point de fusion très bas et donc il est utilisé dans le détecteur d'incendie et les extincteurs. Il a également utilisé dans les soudures et les fusibles électriques.
2.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
2.1.2 Utilisations médicales
N / A
Industrie pharmaceutique
2.2.2 Autres utilisations
Alloys, Dans les réacteurs nucléaires
Alloys
2.3 Propriétés biologiques
2.3.1 Toxicité
Légèrement toxique
faible Toxique
2.3.3 Présent dans le corps humain
2.3.4 In Blood
0,01 Sang / mg dm-30,02 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
2.7.1 Dans os
Indisponible0,20 ppm
Plutonium Métal
0 170000
3 Physique
3.1 Point de fusion
1 072,00 °C271,30 °C
Francium Métal
27 3410
4.5 Point d'ébullition
1 900,00 ° C1 560,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
1.3 Apparence
1.3.1 État physique
Solide
Solide
1.3.2 Couleur
Blanc argenté
Argent
1.3.3 Lustre
Lustré
Métallique
1.4 Dureté
1.4.1 Dureté Mohs
Indisponible2,25
Césium Métal
0.2 8.5
2.3.2 Dureté Brinell
441,00 MPa70,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
2.9.2 Dureté Vickers
412,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
2.4 Vitesse du son
2 130,00 Mme1 790,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
3.3 Propriétés optiques
3.3.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
4.4.5 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
4.9 allotropes
4.10.2 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
4.10.3 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
4.10.4 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
5 Chimique
5.1 Formule chimique
Sm
Bi
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3033
Tennessine Métal
0 38
6.4 Électronégativité
6.4.1 Pauling Electronégativité
1,172,02
Francium Métal
0.7 2.54
8.5.4 Sanderson Electronégativité
Indisponible2,34
Césium Métal
0.22 2.56
8.11.3 Allred Rochow Electronégativité
1,071,67
Césium Métal
0.86 1.82
9.1.1 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible2,15
Césium Métal
0.62 2.48
10.3.9 Allen Electronégativité
Indisponible2,01
Césium Métal
0.659 2.7
11.3 Électropositivité
11.3.1 Pauling électropositivité
2,831,98
Or Métal
1.46 3.3
12.7 Energies Ionisation
12.7.1 1er niveau d'énergie
544,50 kJ / mol703,00 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
13.5.4 2ème niveau d'énergie
1 070,00 kJ/mol1 610,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
13.9.2 3ème niveau d'énergie
2 260,00 kJ/mol2 466,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
15.2.2 4ème niveau d'énergie
3 990,00 kJ / mol4 370,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
15.4.1 5ème niveau d'énergie
Indisponible5 400,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
15.7.3 6ème niveau d'énergie
Indisponible8 520,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
15.11.4 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
15.14.2 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
15.18.3 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
16.1.1 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
18.3.1 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
18.10.1 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
20.4.3 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
20.6.2 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
20.8.2 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
20.10.4 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
20.13.3 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
20.14.3 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
20.16.4 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
20.19.3 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
21.2.2 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
21.3.4 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
21.7.2 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
22.1.4 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
23.2.1 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
23.2.8 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
23.4.3 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
24.2.2 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
24.4.5 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
24.4.9 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
24.5 Equivalent Electrochemical
1,87 g/amp-hr2,60 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
24.9 Fonction Electron travail
2,70 (eV)4,22 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
26.2 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
27 Atomique
27.1 Numéro atomique
6283
Lithium Métal
3 117
27.7 Configuration de l'électron
[Xe]4f66s2
[Xe]4f145d106s26p3
27.8 Structure en cristal
Rhomboédrique
Rhomboédrique
27.8.2 réseau cristallin
27.9 Atome
27.9.1 Nombre de Protons
6283
Lithium Métal
3 117
28.1.3 Nombre de Neutrons
88126
Lithium Métal
4 184
28.4.2 Nombre de Electrons
6283
Lithium Métal
3 117
28.8 Rayon d'un Atom
28.8.1 Rayon atomique
180,00 pm156,00 pm
Béryllium Métal
112 265
28.10.2 covalent Radius
198,00 pm148,00 pm
Béryllium Métal
96 260
28.12.4 Van der Waals Radius
229,00 pm207,00 pm
Zinc Métal
139 348
1.3 Poids atomique
150,36 uma208,98 uma
Lithium Métal
6.94 294
1.7 Volume atomique
19,95 cm3 / mol21,30 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
1.12 Numéros atomiques adjacentes
1.12.1 élément précédent
1.12.2 Suivant élément
1.13 Valence Electron Potentiel
44,80 (-eV)41,90 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
1.18 Constante de réseau
362,10 pm667,40 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
2.7 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
N / A
2.8 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
4 Mécanique
4.1 Densité
4.1.1 Densité à la température ambiante
7,52 (g/cm3)9,78 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
5.1.5 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
7,16 (g/cm3)10,05 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
6.7 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
6.10 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
7.2 Pression de vapeur
7.2.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,94 (Pa)Indisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
8.2.6 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
10.2 Propriétés d'élasticité
10.2.1 Module de cisaillement
19,50 GPa12,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
11.1.1 Modulus Bulk
37,80 GPa31,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
11.7.1 Module d'Young
49,70 GPa32,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
11.12 Ratio de Poisson
0,270,33
Béryllium Métal
0.032 0.47
11.14 Autres propriétés mécaniques
N / A
N / A
12 Magnétique
12.1 Caractéristiques magnétiques
12.1.1 densité
7,529,79
Lithium Métal
0.53 4500
12.5.2 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
12.6.1 Perméabilité
Indisponible0,00 H/m
Cuivre
1.25643E-06 0.0063
12.8.1 Susceptibilité
Indisponible0,00
Aluminium
-0.000166 200000
12.11 Propriétés électriques
12.11.1 propriété électrique
Conducteur
Semi-conducteur
12.11.2 Résistivité
0,94 nΩ · m1,29 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
14.6.1 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
14.9.1 Electron Affinity
50,00 kJ / mol91,20 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
15 Thermique
15.1 Chaleur spécifique
0,20 J / (kg K)0,12 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
16.4 Molar Capacité de chaleur
29,54 J/mol·K25,52 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
16.7 Conductivité thermique
13,30 W / m · K7,97 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
17.5 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
17.8 Dilatation thermique
12,70 µm/(m·K)13,40 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
17.11 Enthalpie
17.11.1 Enthalpie de vaporisation
166,40 kJ / mol151,00 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
17.14.2 Enthalpie de fusion
8,62 kJ / mol10,90 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
17.15.5 Enthalpie de Atomisation
209,00 kJ / mol207,10 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
18.3 Norme Molar Entropy
69,60 J /mol.K56,70 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1