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Samarium
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Cadmium
Cadmium



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Samarium
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Cadmium

Samarium vs Cadmium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Sm
Cd
1.2 Numéro de groupe
Indisponible12
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
65
Lithium
2 7
1.4 Bloque
f
d
1.5 famille Element
lanthanides
Transition
1.6 Numero CAS
74401997440439
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
R_ 3m
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
166,00194,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 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.
  • d'origine naturelle des éléments mineurs comprennent Cadmium.
  • Cadmium est libéré dans l'atmosphère pour contrôler les feux de forêt et les éruptions volcaniques.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé un sous-produit, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Lecoq de Boisbaudran
Karl Samuel Leberecht Hermann and Friedrich Stromeyer
2.3.2 Découverte
En 1879
En 1817
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-7 %2 * 10-7 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~0.0000006 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
Indisponible0,00 %
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 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.
Il a des utilisations très limitées car il est un métal toxique et peut causer des malformations congénitales, le cancer, etc.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys, Dans les réacteurs nucléaires
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
Légèrement toxique
Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,01 Sang / mg dm-30,01 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
Indisponible1,80 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 072,00 °C320,90 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
1 900,00 ° C765,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Silvery bleuâtre-Gray
4.3.3 Lustre
Lustré
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
Indisponible2,00
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
441,00 MPa203,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
412,00 MPaIndisponible
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
2 130,00 Mme2 310,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
Indisponible67,00 %
Molybdène
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
Sm
Cd
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3034
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,171,69
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
Indisponible1,98
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,071,46
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible1,53
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
Indisponible1,52
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,832,31
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
544,50 kJ / mol867,80 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 070,00 kJ/mol1 631,40 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 260,00 kJ/mol3 616,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
3 990,00 kJ / molIndisponible
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
98420 198800
5.5.24 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
104400 195200
5.5.25 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
121900 121900
5.5.26 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
127700 127700
5.5.27 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
133800 133800
5.5.28 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
139800 139800
5.5.29 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
148100 148100
5.5.30 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
154500 154500
5.6 Equivalent Electrochemical
1,87 g/amp-hr2,10 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
2,70 (eV)4,22 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs
Stabilité chimique, Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
6248
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f66s2
[Kr]4d105s2
6.3 Structure en cristal
Rhomboédrique
Hexagonal Fermer Emballé
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
6248
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
8864
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
6248
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
180,00 pm151,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
198,00 pm144,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
229,00 pm158,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
150,36 uma112,41 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
19,95 cm3 / mol13,10 cm3 / mol
Manganèse
1.39 71.07
6.8 Numéros atomiques adjacentes
6.8.1 élément précédent
6.8.2 Suivant élément
6.9 Valence Electron Potentiel
44,80 (-eV)30,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
362,10 pm297,94 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, 2 π/3
6.12 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,89
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
7,52 (g/cm3)8,65 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
7,16 (g/cm3)8,00 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
Indisponible62,00 MPa
Indium
2.5 11000
7.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure
0.001526 0.001526
7.4 Pression de vapeur
7.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,94 (Pa)Indisponible
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
19,50 GPa19,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
37,80 GPa42,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
49,70 GPa50,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,270,30
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile, Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
7,528,65
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
8.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Conducteur
Semi-conducteur
8.2.2 Résistivité
0,94 nΩ · m72,70 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,14 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
50,00 kJ / mol0,00 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,20 J / (kg K)0,23 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
29,54 J/mol·K26,02 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
13,30 W / m · K96,60 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
12,70 µm/(m·K)30,80 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
166,40 kJ / mol100,00 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
8,62 kJ / mol6,19 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
209,00 kJ / mol113,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
69,60 J /mol.K51,80 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1