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Sodium
Sodium

Aluminium
Aluminium



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Sodium
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Aluminium

Sodium vs Aluminium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
N / A
Al
1.2 Numéro de groupe
113
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
33
Lithium Métal
2 7
1.5 Bloque
s
p
1.6 famille Element
Alcali
transition Post
1.7 Numero CAS
74402357429905
Palladium
7429905 54386242
1.3 Nom Space Group
Im_ 3m
Fm_ 3m
1.4 Espace numéro de groupe
229,00225,00
Plutonium Métal
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • Dans la chambre de sodium métallique en température est très souple car elle peut être coupée en morceaux avec un couteau à beurre.
  • Le composé le plus courant de sodium est NaCl (sel).
  • Aluminum’s abundance percentage is more as it is found in more than 260 minerals.
  • Pure Aluminum always reacts with oxygen rapidly.
2.3 Sources
Par processus Electrolysis, Exploitation minière
Par processus Electrolysis, Croûte terrestre, Exploitation minière
2.4 Histoire
2.5.1 Qui a découvert
Humphry Davy
Hans Christian Oersted
2.5.2 Découverte
En 1807
En 1825
2.6 Abondance
2.6.1 Abondance Dans Univers
2 * 10-3 %5 * 10-3 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.7.1 Abondance Dans Sun
~0.004 %~0.006 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.4.2 Abondance Dans Météorites
0,55 %0,91 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.6.1 Abondance Dans la croûte terrestre
2,30 %8,10 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
4.4.2 Abondance Dans les océans
1,10 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
4.4.4 Abondance Dans les humains
0,14 %0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
5 Usages
5.1 Utilisations et avantages
  • Dans certains réacteurs nucléaires de sodium est utilisé comme échangeur de chaleur.
  • Composé de métaux de sodium appelé sel (chlorure de sodium) est utilisé dans les aliments.
  • L'aluminium est utilisé dans une variété de produits; par exemple, des boîtes, des feuilles, des ustensiles de cuisine, des cadres de fenêtres, des fûts de bière et de pièces d'avion aérodynamiques, des pièces automobiles, etc.
5.1.1 utilisations industrielles
Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
5.1.2 Utilisations médicales
Industrie pharmaceutique
Dentisterie, Industrie pharmaceutique, Instruments chirurgicaux Manufacturing
5.1.4 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
5.2 Propriétés biologiques
5.2.1 Toxicité
Toxique
non toxique
5.2.2 Présent dans le corps humain
5.2.3 In Blood
1 970,00 Sang / mg dm-30,39 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
5.2.5 Dans os
10 000,00 ppm27,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
6 Physique
6.1 Point de fusion
97,72 °C660,37 °C
Francium Métal
27 3410
7.3 Point d'ébullition
883,00 ° C2 467,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
7.4 Apparence
7.4.1 État physique
Solide
Solide
7.4.2 Couleur
Blanc argenté
Gris argenté
7.4.3 Lustre
Métallique
Métallique
7.5 Dureté
7.5.1 Dureté Mohs
0,502,75
Césium Métal
0.2 8.5
8.1.1 Dureté Brinell
0,69 MPa160,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
9.3.1 Dureté Vickers
Indisponible160,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
9.4 Vitesse du son
3 200,00 Mme5 000,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
9.6 Propriétés optiques
9.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
9.7.2 Réflectivité
Indisponible71,00 %
Molybdène Métal
58 97
10.2 allotropes
10.2.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
10.2.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
10.2.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
11 Chimique
11.1 Formule chimique
N / A
Al
11.2 Isotopes
11.2.1 Isotopes connus
1711
Tennessine Métal
0 38
11.3 Électronégativité
11.3.1 Pauling Electronégativité
0,931,61
Francium Métal
0.7 2.54
11.3.2 Sanderson Electronégativité
0,561,71
Césium Métal
0.22 2.56
11.4.1 Allred Rochow Electronégativité
1,011,47
Césium Métal
0.86 1.82
11.4.3 Mulliken Jaffe Electronégativité
0,911,83
Césium Métal
0.62 2.48
11.4.4 Allen Electronégativité
0,871,61
Césium Métal
0.659 2.7
11.8 Électropositivité
11.8.1 Pauling électropositivité
3,072,39
Or Métal
1.46 3.3
11.9 Energies Ionisation
11.9.1 1er niveau d'énergie
495,80 kJ / mol577,50 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
11.10.2 2ème niveau d'énergie
4 562,00 kJ/mol1 816,70 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
11.10.5 3ème niveau d'énergie
6 910,30 kJ/mol2 744,80 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
11.10.6 4ème niveau d'énergie
9 543,00 kJ / mol11 577,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
12.2.2 5ème niveau d'énergie
13 354,00 kJ / mol14 842,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
12.2.4 6ème niveau d'énergie
16 613,00 kJ / mol18 379,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
12.2.5 7ème niveau d'énergie
20 117,00 kJ / mol23 326,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
12.3.2 8e niveau d'énergie
25 496,00 kJ / mol27 465,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
12.4.1 9e niveau d'énergie
28 932,00 kJ / mol31 853,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
12.4.2 10ème niveau d'énergie
141 362,00 kJ / mol38 473,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
12.4.4 11ème niveau d'énergie
159 076,00 kJ / mol42 647,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
12.5.2 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
12.5.5 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
13.1.1 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
13.2.3 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
13.2.4 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
13.3.2 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
13.3.4 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
13.3.5 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
13.4.2 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
13.4.3 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
13.5.2 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
13.5.4 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
13.5.6 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
13.5.7 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
13.5.10 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
13.5.11 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
13.5.13 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
13.5.14 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
13.5.16 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
13.6 Equivalent Electrochemical
0,86 g/amp-hr0,34 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
13.7 Fonction Electron travail
2,75 (eV)4,28 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
13.9 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, Corrosion, Inflammabilité, ionisation, Solubilité
Stabilité chimique, ionisation, isotopes radioactifs
14 Atomique
14.1 Numéro atomique
1113
Lithium Métal
3 117
14.2 Configuration de l'électron
[Ne] 3s 1
[Ne]3s23p1
14.3 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Cubique à faces centrées
14.3.1 réseau cristallin
14.4 Atome
14.4.1 Nombre de Protons
1113
Lithium Métal
3 117
14.5.3 Nombre de Neutrons
1214
Lithium Métal
4 184
1.2.3 Nombre de Electrons
1113
Lithium Métal
3 117
1.4 Rayon d'un Atom
1.4.1 Rayon atomique
186,00 pm143,00 pm
Béryllium Métal
112 265
1.6.1 covalent Radius
166,00 pm121,00 pm
Béryllium Métal
96 260
1.7.1 Van der Waals Radius
227,00 pm184,00 pm
Zinc Métal
139 348
1.10 Poids atomique
22,99 uma26,98 uma
Lithium Métal
6.94 294
2.2 Volume atomique
23,70 cm3 / mol10,00 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
2.6 Numéros atomiques adjacentes
2.6.1 élément précédent
2.6.2 Suivant élément
2.7 Valence Electron Potentiel
14,10 (-eV)80,70 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
2.8 Constante de réseau
429,06 pm404,95 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
2.9 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
2.10 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
3 Mécanique
3.1 Densité
3.1.1 Densité à la température ambiante
0,97 (g/cm3)2,70 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
3.1.4 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
0,93 (g/cm3)2,38 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
3.2 Résistance à la traction
Indisponible40,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
3.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
4.3 Pression de vapeur
4.3.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
4.3.5 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
4.4 Propriétés d'élasticité
4.4.1 Module de cisaillement
3,30 GPa26,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
5.1.2 Modulus Bulk
6,30 GPa76,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
5.2.2 Module d'Young
10,00 GPa70,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
5.5 Ratio de Poisson
Indisponible0,35
Béryllium Métal
0.032 0.47
5.6 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile, Malléable
6 Magnétique
6.1 Caractéristiques magnétiques
6.1.1 densité
0,972,72
Lithium Métal
0.53 4500
6.1.5 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
6.2.1 Perméabilité
Indisponible0,00 H/m
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
6.3.3 Susceptibilité
Indisponible0,00
Bismuth Métal
-0.000166 200000
6.4 Propriétés électriques
6.4.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
6.5.2 Résistivité
47,70 nΩ · m28,20 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
7.3.2 Conductivité électrique
0,21 106/cm Ω0,38 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
7.3.7 Electron Affinity
52,80 kJ / mol42,50 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
8 Thermique
8.1 Chaleur spécifique
1,23 J / (kg K)0,90 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
8.4 Molar Capacité de chaleur
28,23 J/mol·K24,20 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
8.5 Conductivité thermique
142,00 W / m · K237,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
8.6 Température critique
2 573,00 KIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
8.9 Dilatation thermique
71,00 µm/(m·K)23,10 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
9.2 Enthalpie
9.2.1 Enthalpie de vaporisation
89,04 kJ / mol293,70 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
9.4.1 Enthalpie de fusion
2,59 kJ / mol10,67 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
9.5.7 Enthalpie de Atomisation
108,40 kJ / mol322,20 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
51,30 J /mol.K28,30 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1