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Samarium
Samarium

Iridium
Iridium



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Samarium
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Iridium

Samarium vs Iridium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Sm
Ir
1.2 Numéro de groupe
Indisponible9
Gadolinium Métal
0 17
3.3 Nombre de Période
66
Lithium Métal
2 7
3.7 Bloque
f
d
3.8 famille Element
lanthanides
Transition
3.9 Numero CAS
74401997439885
Aluminium Métal
7429905 54386242
3.11 Nom Space Group
R_ 3m
Fm_ 3m
3.12 Espace numéro de groupe
166,00225,00
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.
  • élément Iridium se produit en alliages naturels de platine et osmium.
  • Elément iridium est connu comme étant le plus métal résistant à la corrosion.
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
Smithson Tennant
4.3.2 Découverte
En 1879
En 1803
4.4 Abondance
4.4.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-7 %2 * 10-7 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
4.7.3 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~0.0000002 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
4.9.4 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
5.2.2 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
5.6.3 Abondance Dans les océans
0,00 %Indisponible
Protactinium Métal
2E-23 1.1
5.8.1 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
6 Usages
6.1 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.
  • Iridium a un propriétés anti-corrosion et il est utilisé en alliage spécial avec Osmium métal et que l'alliage est utilisé dans les pointes de stylo et les roulements de la boussole.
6.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
6.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
6.1.3 Autres utilisations
Alloys, Dans les réacteurs nucléaires
Alloys
6.2 Propriétés biologiques
6.2.1 Toxicité
Légèrement toxique
Toxique
6.2.2 Présent dans le corps humain
6.2.3 In Blood
0,01 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium Métal
0 1970
6.5.2 Dans os
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
8 Physique
8.1 Point de fusion
1 072,00 °C2 410,00 °C
Francium Métal
27 3410
8.2 Point d'ébullition
1 900,00 ° C4 527,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
8.7 Apparence
8.7.1 État physique
Solide
Solide
8.7.2 Couleur
Blanc argenté
Blanc argenté
8.7.3 Lustre
Lustré
Métallique
8.9 Dureté
8.9.1 Dureté Mohs
Indisponible6,50
Césium Métal
0.2 8.5
9.3.1 Dureté Brinell
441,00 MPa1 670,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
9.8.2 Dureté Vickers
412,00 MPa1 760,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
10.2 Vitesse du son
2 130,00 Mme4 825,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
10.5 Propriétés optiques
10.5.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
10.5.3 Réflectivité
Indisponible78,00 %
Molybdène Métal
58 97
11.4 allotropes
11.4.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
11.4.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
11.4.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
12 Chimique
12.1 Formule chimique
Sm
Ir
12.3 Isotopes
12.3.1 Isotopes connus
3034
Tennessine Métal
0 38
12.8 Électronégativité
12.8.1 Pauling Electronégativité
1,172,20
Francium Métal
0.7 2.54
12.10.1 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.22 2.56
13.1.2 Allred Rochow Electronégativité
1,071,55
Césium Métal
0.86 1.82
13.2.2 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
14.1.2 Allen Electronégativité
Indisponible1,68
Césium Métal
0.659 2.7
15.3 Électropositivité
15.3.1 Pauling électropositivité
2,831,80
Or Métal
1.46 3.3
15.6 Energies Ionisation
15.6.1 1er niveau d'énergie
544,50 kJ / mol880,00 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
15.7.1 2ème niveau d'énergie
1 070,00 kJ/mol1 600,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
15.10.2 3ème niveau d'énergie
2 260,00 kJ/molIndisponible
Osmium Métal
1600 34230
15.11.3 4ème niveau d'énergie
3 990,00 kJ / molIndisponible
Thorium Métal
2780 37066
15.12.4 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
15.12.6 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
16.2.2 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
17.3.1 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
17.4.1 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
17.6.2 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
17.7.1 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
17.8.2 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
17.8.5 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
18.1.2 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
18.2.1 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
18.4.1 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
18.5.1 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
18.6.1 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
18.7.2 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
18.7.3 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
18.7.5 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
18.7.6 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
18.7.8 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
18.7.9 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
18.8.1 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
18.8.2 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
18.8.3 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
18.8.4 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
18.8.5 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
18.8.6 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
18.9 Equivalent Electrochemical
1,87 g/amp-hr1,14 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
18.10 Fonction Electron travail
2,70 (eV)4,55 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
18.11 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs
Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
19 Atomique
19.1 Numéro atomique
6277
Lithium Métal
3 117
19.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f66s2
[Xe]4f145d 76s 2
19.3 Structure en cristal
Rhomboédrique
Cubique à faces centrées
19.3.1 réseau cristallin
19.4 Atome
19.4.1 Nombre de Protons
6274
Lithium Métal
3 117
19.4.2 Nombre de Neutrons
88110
Lithium Métal
4 184
1.2.1 Nombre de Electrons
6274
Lithium Métal
3 117
1.4 Rayon d'un Atom
1.4.1 Rayon atomique
180,00 pm136,00 pm
Béryllium Métal
112 265
1.7.1 covalent Radius
198,00 pm141,00 pm
Béryllium Métal
96 260
1.9.1 Van der Waals Radius
229,00 pm202,00 pm
Zinc Métal
139 348
2.1 Poids atomique
150,36 uma192,22 uma
Lithium Métal
6.94 294
2.6 Volume atomique
19,95 cm3 / mol9,53 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
2.7 Numéros atomiques adjacentes
2.7.1 élément précédent
2.7.2 Suivant élément
2.8 Valence Electron Potentiel
44,80 (-eV)140,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
2.9 Constante de réseau
362,10 pm383,90 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
2.10 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
2.11 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
3 Mécanique
3.1 Densité
3.1.1 Densité à la température ambiante
7,52 (g/cm3)22,56 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
4.2.5 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
7,16 (g/cm3)19,00 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
5.2 Résistance à la traction
Indisponible2 000,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
5.4 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
5.5 Pression de vapeur
5.5.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,94 (Pa)Indisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
5.7.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
5.8 Propriétés d'élasticité
5.8.1 Module de cisaillement
19,50 GPa210,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
5.8.3 Modulus Bulk
37,80 GPa320,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
5.9.1 Module d'Young
49,70 GPa528,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
5.11 Ratio de Poisson
0,270,26
Béryllium Métal
0.032 0.47
6.3 Autres propriétés mécaniques
N / A
N / A
7 Magnétique
7.1 Caractéristiques magnétiques
7.1.1 densité
7,5221,78
Lithium Métal
0.53 4500
7.2.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
7.2.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
7.2.5 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
7.3 Propriétés électriques
7.3.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
7.3.2 Résistivité
0,94 nΩ · m47,10 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
7.3.5 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,19 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
7.4.2 Electron Affinity
50,00 kJ / mol151,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
8 Thermique
8.1 Chaleur spécifique
0,20 J / (kg K)0,13 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
8.2 Molar Capacité de chaleur
29,54 J/mol·K25,10 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
8.3 Conductivité thermique
13,30 W / m · K147,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
8.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
8.5 Dilatation thermique
12,70 µm/(m·K)6,40 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
8.6 Enthalpie
8.6.1 Enthalpie de vaporisation
166,40 kJ / mol799,10 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
8.6.3 Enthalpie de fusion
8,62 kJ / mol35,23 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
8.6.5 Enthalpie de Atomisation
209,00 kJ / mol837,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
1.3 Norme Molar Entropy
69,60 J /mol.K35,50 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1