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Scandium
Scandium

Erbium
Erbium



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Scandium
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Erbium

Scandium vs Erbium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Sc
Er
1.2 Numéro de groupe
3Indisponible
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
46
Lithium
2 7
1.4 Bloque
d
f
1.5 famille Element
Transition
lanthanides
1.6 Numero CAS
74402027440520
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
194,00194,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • Scandium est connu comme l'un des éléments des terres rares.
  • Scandium métal trouvé en minéraux rares appelé wolframite.
  • Erbium métal est utilisé comme allié avec Vanadium pour le rendre plus doux.
  • Des études récentes montrent qu'il est utile pour le métabolisme.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de métaux, Minerais de minéraux
Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Lars Fredrik Nilson
Carl Gustaf Mosander
2.3.2 Découverte
En 1879
En 1842
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
3 * 10-6 %2 * 10-7 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.000004 %~0.0000001 %
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
IndisponibleIndisponible
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
Les utilisations de Scandium sont limitées à des fins de recherche uniquement.
  • Il a tendance à se ternir à l'air libre
  • Ses composés tels que l'oxyde d'erbium est utilisé dans des verres de soudeurs et de métaux de sécurité.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie chimique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
non toxique
modérément Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,01 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
0,00 ppmIndisponible
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 539,00 °C1 522,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
2 832,00 ° C2 510,00 ° 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
Lustré
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
IndisponibleIndisponible
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
750,00 MPa814,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
Indisponible589,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
Indisponible2 830,00 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
Sc
Er
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
1331
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,361,24
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
1,02Indisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,201,11
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,19Indisponible
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,642,76
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
633,10 kJ / mol589,30 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 235,00 kJ/mol1 150,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 388,60 kJ/mol2 194,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
7 090,60 kJ / mol4 120,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
8 843,00 kJ / molIndisponible
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
10 679,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
13 310,00 kJ / molIndisponible
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
15 250,00 kJ / molIndisponible
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
17 370,00 kJ / molIndisponible
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
21 726,00 kJ / molIndisponible
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
24 102,00 kJ / molIndisponible
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
66 320,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
73 010,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
80 160,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
89 490,00 kJ / molIndisponible
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
97 400,00 kJ / molIndisponible
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
105 600,00 kJ / molIndisponible
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
117 000,00 kJ / molIndisponible
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
124 270,00 kJ/molIndisponible
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
0,56 g/amp-hr2,08 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
3,50 (eV)Indisponible
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Corrosion, Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
2168
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Ar]3d14s2
[Xe]4f126s2
6.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Hexagonal Fermer Emballé
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
2168
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
2499
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
2168
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
162,00 pm176,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
170,00 pm189,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
211,00 pmIndisponible
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
44,96 uma167,26 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
15,00 cm3 / mol18,40 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
58,00 (-eV)49,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
330,90 pm355,88 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
1,591,57
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
2,99 (g/cm3)9,07 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
2,80 (g/cm3)8,86 (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
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
91,30 (Pa)Indisponible
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
29,10 GPa28,30 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
56,60 GPa44,40 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
74,40 GPa69,90 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,280,24
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
2,999,07
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
Conducteur
8.2.2 Résistivité
562,00 nΩ · m0,86 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
18,10 kJ / mol50,00 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,60 J / (kg K)0,17 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
25,52 J/mol·K28,12 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
15,80 W / m · K14,50 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
10,20 µm/(m·K)12,20 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
314,20 kJ / mol261,00 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
14,10 kJ / mol17,20 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
343,00 kJ / mol314,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
34,60 J /mol.K73,10 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1