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Samarium
Samarium

Nickel
Nickel



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Samarium
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Nickel

Samarium vs Nickel

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Sm
Ni
1.2 Numéro de groupe
Indisponible10
Gadolinium Métal
0 17
1.4 Nombre de Période
64
Lithium Métal
2 7
1.7 Bloque
f
d
1.8 famille Element
lanthanides
Transition
1.9 Numero CAS
74401997440020
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.10 Nom Space Group
R_ 3m
Fm_ 3m
1.11 Espace numéro de groupe
166,00225,00
Plutonium Métal
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.
Le métal de zinc trouvé (obtenir) sous de nombreuses formes telles que des granulés, feuille, de la poussière et sous une forme de poudre.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Lecoq de Boisbaudran
Axel Fredrik Cronstedt
2.3.2 Découverte
En 1879
En 1751
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-7 %6 * 10-3 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.5.1 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~0.008 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.5.2 Abondance Dans Météorites
0,00 %1,30 %
Or Métal
1.7E-07 22
2.6.3 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,01 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.2.2 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
3.3.2 Abondance Dans les humains
Indisponible0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
4 Usages
4.1 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 présente une résistance à la corrosion et, par conséquent, il est utilisé pour plaquer les autres metals.
4.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
4.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
4.1.3 Autres utilisations
Alloys, Dans les réacteurs nucléaires
Alloys
4.2 Propriétés biologiques
4.2.1 Toxicité
Légèrement toxique
Toxique
4.2.2 Présent dans le corps humain
4.2.3 In Blood
0,01 Sang / mg dm-30,05 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
4.2.5 Dans os
Indisponible0,70 ppm
Plutonium Métal
0 170000
5 Physique
5.1 Point de fusion
1 072,00 °C1 453,00 °C
Francium Métal
27 3410
5.2 Point d'ébullition
1 900,00 ° C2 732,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
5.3 Apparence
5.3.1 État physique
Solide
Solide
5.3.2 Couleur
Blanc argenté
Argent
5.3.3 Lustre
Lustré
Métallique
5.4 Dureté
5.4.1 Dureté Mohs
Indisponible4,00
Césium Métal
0.2 8.5
5.5.2 Dureté Brinell
441,00 MPa667,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
5.6.3 Dureté Vickers
412,00 MPa638,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
5.7 Vitesse du son
2 130,00 Mme4 900,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
5.8 Propriétés optiques
5.8.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
5.8.2 Réflectivité
Indisponible72,00 %
Molybdène Métal
58 97
5.9 allotropes
5.9.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
5.9.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
5.9.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
6 Chimique
6.1 Formule chimique
Sm
Ni
6.2 Isotopes
6.2.1 Isotopes connus
3025
Tennessine Métal
0 38
6.3 Électronégativité
6.3.1 Pauling Electronégativité
1,171,91
Francium Métal
0.7 2.54
6.3.4 Sanderson Electronégativité
Indisponible1,94
Césium Métal
0.22 2.56
6.3.6 Allred Rochow Electronégativité
1,071,75
Césium Métal
0.86 1.82
6.3.8 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
6.3.10 Allen Electronégativité
Indisponible1,88
Césium Métal
0.659 2.7
6.4 Électropositivité
6.4.1 Pauling électropositivité
2,832,09
Or Métal
1.46 3.3
6.5 Energies Ionisation
6.5.1 1er niveau d'énergie
544,50 kJ / mol737,10 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
6.5.2 2ème niveau d'énergie
1 070,00 kJ/mol1 753,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
6.5.4 3ème niveau d'énergie
2 260,00 kJ/mol3 395,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
6.5.6 4ème niveau d'énergie
3 990,00 kJ / mol5 300,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
6.5.8 5ème niveau d'énergie
Indisponible7 339,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
6.5.10 6ème niveau d'énergie
Indisponible10 400,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
6.5.12 7ème niveau d'énergie
Indisponible12 800,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
6.5.14 8e niveau d'énergie
Indisponible15 600,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
6.5.16 9e niveau d'énergie
Indisponible18 600,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
6.5.18 10ème niveau d'énergie
Indisponible21 670,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
6.5.21 11ème niveau d'énergie
Indisponible30 970,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
6.5.23 12ème niveau d'énergie
Indisponible34 000,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
6.5.26 13 Niveau énergie
Indisponible37 100,00 kJ / mol
Molybdène Métal
26930 76015
6.5.28 14 Niveau énergie
Indisponible41 500,00 kJ / mol
Molybdène Métal
29196 86450
6.5.31 15 Niveau énergie
Indisponible44 800,00 kJ / mol
Manganèse Métal
41987 97510
6.5.33 16 Niveau énergie
Indisponible48 100,00 kJ / mol
Fer Métal
47206 109480
6.6.1 17 Niveau énergie
Indisponible55 101,00 kJ / mol
Cobalt Métal
52737 122200
6.6.2 18 Niveau énergie
Indisponible58 570,00 kJ / mol
Cuivre
58570 134810
6.7.1 19ème niveau d'énergie
Indisponible148 700,00 kJ/mol
Cuivre Métal
64702 148700
6.7.2 20 Niveau d'énergie
Indisponible159 000,00 kJ / mol
Molybdène Métal
80400 171200
7.1.1 21 Niveau énergie
Indisponible169 400,00 kJ / mol
Molybdène Métal
87000 179100
7.1.2 22e Niveau énergie
Indisponible182 700,00 kJ / mol
Molybdène Métal
93400 184900
7.4.2 23 Niveau énergie
Indisponible194 000,00 kJ / mol
Molybdène Métal
98420 198800
7.4.3 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
7.4.5 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
7.4.6 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
7.4.8 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
7.4.9 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
7.5.2 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
7.5.4 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
7.6 Equivalent Electrochemical
1,87 g/amp-hr1,10 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
7.8 Fonction Electron travail
2,70 (eV)5,15 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
7.9 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
8 Atomique
8.1 Numéro atomique
6228
Lithium Métal
3 117
8.3 Configuration de l'électron
[Xe]4f66s2
[Ar]3d84s2Ou[Ar]3d94s1
8.4 Structure en cristal
Rhomboédrique
Cubique à faces centrées
8.4.1 réseau cristallin
8.5 Atome
8.5.1 Nombre de Protons
6228
Lithium Métal
3 117
8.7.1 Nombre de Neutrons
8831
Lithium Métal
4 184
8.9.1 Nombre de Electrons
6228
Lithium Métal
3 117
9.2 Rayon d'un Atom
9.2.1 Rayon atomique
180,00 pm124,00 pm
Béryllium Métal
112 265
9.2.2 covalent Radius
198,00 pm124,00 pm
Béryllium Métal
96 260
9.2.4 Van der Waals Radius
229,00 pm163,00 pm
Zinc Métal
139 348
9.4 Poids atomique
150,36 uma58,69 uma
Lithium Métal
6.94 294
9.7 Volume atomique
19,95 cm3 / mol6,59 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
9.8 Numéros atomiques adjacentes
9.8.1 élément précédent
9.8.2 Suivant élément
9.9 Valence Electron Potentiel
44,80 (-eV)42,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
9.11 Constante de réseau
362,10 pm352,40 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
9.12 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
9.13 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
10 Mécanique
10.1 Densité
10.1.1 Densité à la température ambiante
7,52 (g/cm3)8,91 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
10.1.3 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
7,16 (g/cm3)7,81 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
10.3 Résistance à la traction
Indisponible345,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
11.2 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
11.3 Pression de vapeur
11.3.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,94 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
11.3.3 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible19,50 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
11.5 Propriétés d'élasticité
11.5.1 Module de cisaillement
19,50 GPa76,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
11.5.2 Modulus Bulk
37,80 GPa180,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
11.5.4 Module d'Young
49,70 GPa200,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
11.6 Ratio de Poisson
0,270,31
Béryllium Métal
0.032 0.47
12.2 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile
13 Magnétique
13.1 Caractéristiques magnétiques
13.1.1 densité
7,528,90
Lithium Métal
0.53 4500
13.2.1 Commande magnétique
Paramagnétique
Ferromagnétique
13.2.2 Perméabilité
Indisponible0,00 H/m
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
13.3.1 Susceptibilité
Indisponible600,00
Bismuth Métal
-0.000166 200000
13.4 Propriétés électriques
13.4.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
13.4.2 Résistivité
0,94 nΩ · m69,30 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
13.5.1 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,14 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
13.6.1 Electron Affinity
50,00 kJ / mol112,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
14 Thermique
14.1 Chaleur spécifique
0,20 J / (kg K)0,44 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
14.2 Molar Capacité de chaleur
29,54 J/mol·K26,07 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
14.3 Conductivité thermique
13,30 W / m · K90,90 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
14.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
14.6 Dilatation thermique
12,70 µm/(m·K)13,40 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
14.7 Enthalpie
14.7.1 Enthalpie de vaporisation
166,40 kJ / mol371,80 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
14.7.2 Enthalpie de fusion
8,62 kJ / mol17,57 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
14.7.3 Enthalpie de Atomisation
209,00 kJ / mol422,60 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
14.8 Norme Molar Entropy
69,60 J /mol.K29,90 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1