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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Sm
Sm
1.2 Numéro de groupe
IndisponibleIndisponible
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
66
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
f
f
1.5 famille Element
lanthanides
lanthanides
1.6 Numero CAS
74401997440199
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
R_ 3m
R_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
166,00166,00
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.
  • métaux samarium aide les stimuler le métabolisme du corps.
  • métaux samarium était 1er observé par Jean Charles Galissard de Marignac en Dydimia en 1853.
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
Lecoq de Boisbaudran
2.3.2 Découverte
En 1879
En 1879
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-7 %5 * 10-7 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~0.0000001 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
1.2.1 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.
Des aimants samarium cobalt sont plus fortes que celle du fer et par conséquent, ils sont utilisés dans des applications micro-ondes.
2.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
2.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
2.1.3 Autres utilisations
Alloys, Dans les réacteurs nucléaires
Alloys, Dans les réacteurs nucléaires
2.2 Propriétés biologiques
2.2.1 Toxicité
Légèrement toxique
Légèrement toxique
2.2.2 Présent dans le corps humain
2.2.3 In Blood
0,01 Sang / mg dm-30,01 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
2.5.1 Dans os
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
3 Physique
3.2 Point de fusion
1 072,00 °C1 072,00 °C
Francium Métal
27 3410
3.3 Point d'ébullition
1 900,00 ° C1 900,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
4.5 Apparence
4.5.1 État physique
Solide
Solide
4.5.2 Couleur
Blanc argenté
Blanc argenté
4.5.3 Lustre
Lustré
Lustré
4.6 Dureté
4.6.1 Dureté Mohs
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.2 8.5
4.6.3 Dureté Brinell
441,00 MPa441,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
4.6.5 Dureté Vickers
412,00 MPa412,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
4.7 Vitesse du son
2 130,00 Mme2 130,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
4.8 Propriétés optiques
4.8.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
5.2.4 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
5.3 allotropes
5.3.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
5.3.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
5.3.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
6 Chimique
6.1 Formule chimique
Sm
Sm
6.2 Isotopes
6.2.1 Isotopes connus
3030
Tennessine Métal
0 38
7.2 Électronégativité
7.2.1 Pauling Electronégativité
1,171,17
Francium Métal
0.7 2.54
7.3.1 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.22 2.56
7.4.3 Allred Rochow Electronégativité
1,071,07
Césium Métal
0.86 1.82
7.5.2 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
7.5.4 Allen Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.659 2.7
7.6 Électropositivité
7.6.1 Pauling électropositivité
2,832,83
Or Métal
1.46 3.3
7.8 Energies Ionisation
7.8.1 1er niveau d'énergie
544,50 kJ / mol544,50 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
7.8.2 2ème niveau d'énergie
1 070,00 kJ/mol1 070,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
7.9.3 3ème niveau d'énergie
2 260,00 kJ/mol2 260,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
8.2.2 4ème niveau d'énergie
3 990,00 kJ / mol3 990,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
8.3.2 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
8.3.3 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
8.3.5 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
8.3.7 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
8.3.9 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
8.3.11 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
8.4.2 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
8.5.2 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
8.5.4 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
8.5.6 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
8.5.8 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
8.5.10 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
8.5.12 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
8.5.14 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
8.5.16 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
8.5.18 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
8.5.20 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
8.5.22 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
8.5.23 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
8.5.25 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
8.5.26 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
8.5.28 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
8.5.29 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
8.5.31 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
8.5.32 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
8.5.33 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
8.6 Equivalent Electrochemical
1,87 g/amp-hr1,87 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
8.7 Fonction Electron travail
2,70 (eV)2,70 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
8.8 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs
ionisation, isotopes radioactifs
9 Atomique
9.1 Numéro atomique
6262
Lithium Métal
3 117
9.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f66s2
[Xe]4f66s2
9.3 Structure en cristal
Rhomboédrique
Rhomboédrique
9.3.1 réseau cristallin
9.4 Atome
9.4.1 Nombre de Protons
6262
Lithium Métal
3 117
9.4.6 Nombre de Neutrons
8888
Lithium Métal
4 184
9.4.10 Nombre de Electrons
6262
Lithium Métal
3 117
9.7 Rayon d'un Atom
9.7.1 Rayon atomique
180,00 pm180,00 pm
Béryllium Métal
112 265
10.1.1 covalent Radius
198,00 pm198,00 pm
Béryllium Métal
96 260
10.4.2 Van der Waals Radius
229,00 pm229,00 pm
Zinc Métal
139 348
10.5 Poids atomique
150,36 uma150,36 uma
Lithium Métal
6.94 294
10.6 Volume atomique
19,95 cm3 / mol19,95 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
10.7 Numéros atomiques adjacentes
10.7.1 élément précédent
10.7.2 Suivant élément
10.8 Valence Electron Potentiel
44,80 (-eV)44,80 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
10.10 Constante de réseau
362,10 pm362,10 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
10.12 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, 2 π/3
10.13 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
11 Mécanique
11.1 Densité
11.1.1 Densité à la température ambiante
7,52 (g/cm3)7,52 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
11.2.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
7,16 (g/cm3)7,16 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
11.6 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
11.7 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
11.10 Pression de vapeur
11.10.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,94 (Pa)0,94 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
12.1.2 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
12.2 Propriétés d'élasticité
12.2.1 Module de cisaillement
19,50 GPa19,50 GPa
Potassium Métal
1.3 222
12.3.1 Modulus Bulk
37,80 GPa37,80 GPa
Césium Métal
1.6 462
12.5.2 Module d'Young
49,70 GPa49,70 GPa
Césium Métal
1.7 528
12.6 Ratio de Poisson
0,270,27
Béryllium Métal
0.032 0.47
12.8 Autres propriétés mécaniques
N / A
N / A
13 Magnétique
13.1 Caractéristiques magnétiques
13.1.1 densité
7,527,52
Lithium Métal
0.53 4500
13.1.3 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
13.1.4 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
13.3.1 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
14.2 Propriétés électriques
14.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
14.2.2 Résistivité
0,94 nΩ · m0,94 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
14.3.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
14.3.6 Electron Affinity
50,00 kJ / mol50,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
16 Thermique
16.1 Chaleur spécifique
0,20 J / (kg K)0,20 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
16.4 Molar Capacité de chaleur
29,54 J/mol·K29,54 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
16.6 Conductivité thermique
13,30 W / m · K13,30 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
16.8 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
16.9 Dilatation thermique
12,70 µm/(m·K)12,70 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
16.10 Enthalpie
16.10.1 Enthalpie de vaporisation
166,40 kJ / mol166,40 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
16.10.3 Enthalpie de fusion
8,62 kJ / mol8,62 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
16.10.4 Enthalpie de Atomisation
209,00 kJ / mol209,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
16.12 Norme Molar Entropy
69,60 J /mol.K69,60 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1