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Samarium
Samarium

Plutonium
Plutonium



ADD
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X
Samarium
X
Plutonium

Samarium vs Plutonium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Sm
Pu
1.2 Numéro de groupe
Indisponible0
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
67
Lithium
2 7
1.4 Bloque
f
f
1.5 famille Element
lanthanides
actinides
1.6 Numero CAS
74401997440075
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
R_ 3m
P121/m1
1.8 Espace numéro de groupe
166,0011,00
Uranium
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.
  • Plutonium métal si obtenir à partir de minerais d'uranium métal.
  • Plutonium métallique est très sensible à la variation des conditions atmosphériques telles que la température et la pression.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Exploitation minière, Minerais de métaux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Lecoq de Boisbaudran
Glenn T. Seaborg, Arthur Wahl, Joseph W. Kennedy, Edwin McMillan
2.3.2 Découverte
En 1879
Dans Entre 1940 et 1941
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-7 %Indisponible
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~-9999 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %Indisponible
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %Indisponible
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %Indisponible
Protactinium
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
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.
Plutonium a été utilisé dans des bombes atomiques et encore il est utilisé dans diverses industrie des munitions et des armes
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, munitions Industrie
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-30,00 Sang / mg dm-3
Étain
0 1970
3.2.4 Dans os
Indisponible0,00 ppm
Étain
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 072,00 °C639,50 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
1 900,00 ° C3 235,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Blanc argenté
4.3.3 Lustre
Lustré
N / A
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
IndisponibleIndisponible
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
441,00 MPaIndisponible
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
412,00 MPaIndisponible
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
2 130,00 Mme2 260,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
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
Pu
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3020
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,171,28
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,071,22
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,832,72
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
544,50 kJ / mol584,70 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 070,00 kJ/mol1 128,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 260,00 kJ/mol2 084,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
3 990,00 kJ / mol3 338,00 kJ / mol
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-hr2,28 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
2,70 (eV)Indisponible
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
6294
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f66s2
[Rn]5f67s2
6.3 Structure en cristal
Rhomboédrique
Monoclinic
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
6294
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
88150
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
6294
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
180,00 pm159,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
198,00 pm187,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
229,00 pm200,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
150,36 uma244,00 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
19,95 cm3 / mol12,32 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)64,90 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
362,10 pm618,30 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
N / A
6.12 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
7,52 (g/cm3)19,82 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
7,16 (g/cm3)16,63 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
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)0,00 (Pa)
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible2,20 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
19,50 GPa43,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
37,80 GPaIndisponible
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
49,70 GPa96,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,270,21
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile, Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
7,5219,84
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
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
Mauvais conducteur
8.2.2 Résistivité
0,94 nΩ · m1,46 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Palladium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
50,00 kJ / molIndisponible
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,20 J / (kg K)0,13 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
29,54 J/mol·K35,50 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
13,30 W / m · K6,74 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)46,70 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
166,40 kJ / mol344,00 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
8,62 kJ / mol2,82 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
209,00 kJ / mol360,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
69,60 J /mol.KIndisponible
Béryllium
9.5 198.1