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Sodium
Sodium

Ruthénium
Ruthénium



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Sodium
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Ruthénium

Sodium vs Ruthénium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
N / A
Ru
1.2 Numéro de groupe
18
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
35
Lithium
2 7
1.4 Bloque
s
d
1.5 famille Element
Alcali
Transition
1.6 Numero CAS
74402357440188
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Im_ 3m
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
229,00194,00
Plutonium
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).
  • élément de ruthénium a été extrait du combustible nucléaire irradié.
  • Le métal ruthénium produit également en tant que sous-produit de l'extraction du nickel.
2.2 Sources
Par processus Electrolysis, Exploitation minière
Sous-produit de Nickel Refining, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Humphry Davy
Karl Ernst Claus
2.3.2 Découverte
En 1807
En 1844
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
2 * 10-3 %4 * 10-7 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.004 %~0.0000005 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,55 %0,00 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
2,30 %0,00 %
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
1,10 %0,00 %
Protactinium
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
0,14 %Indisponible
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 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.
Rhodium métallique est principalement utilisé dans les convertisseurs catalytiques pour automobiles, car elle réduit les oxydes d'azote dans les gaz d'échappement.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
Industrie pharmaceutique
Recherche médicale
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
Toxique
faible Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
1 970,00 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
10 000,00 ppmIndisponible
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
97,72 °C2 250,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
883,00 ° C3 900,00 ° 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
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
0,506,50
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
0,69 MPa2 160,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
3 200,00 Mme5 970,00 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
N / A
Ru
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
1726
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
0,932,20
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
0,56Indisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,011,42
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
0,91Indisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
0,871,54
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
3,071,80
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
495,80 kJ / mol710,20 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
4 562,00 kJ/mol710,22 kJ/mol
Palladium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
6 910,30 kJ/mol2 747,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
9 543,00 kJ / molIndisponible
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
13 354,00 kJ / molIndisponible
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
16 613,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
20 117,00 kJ / molIndisponible
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
25 496,00 kJ / molIndisponible
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
28 932,00 kJ / molIndisponible
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
141 362,00 kJ / molIndisponible
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
159 076,00 kJ / molIndisponible
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
0,86 g/amp-hr1,26 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
2,75 (eV)4,71 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, Corrosion, Inflammabilité, ionisation, Solubilité
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
1144
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Ne] 3s 1
[Kr]4d75s1
6.3 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Hexagonal Fermer Emballé
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
1144
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
1257
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
1144
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
186,00 pm134,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
166,00 pm146,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
227,00 pm200,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
22,99 uma101,07 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
23,70 cm3 / mol8,30 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
14,10 (-eV)64,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
429,06 pm270,59 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
6.12 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,58
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
0,97 (g/cm3)12,45 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
0,93 (g/cm3)10,65 (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
IndisponibleIndisponible
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
3,30 GPa173,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
6,30 GPa220,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
10,00 GPa447,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
Indisponible0,30
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile, Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
0,9712,45
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
47,70 nΩ · m71,00 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,21 106/cm Ω0,14 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
52,80 kJ / mol101,30 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
1,23 J / (kg K)0,24 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
28,23 J/mol·K24,06 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
142,00 W / m · K117,00 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
2 573,00 KIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
71,00 µm/(m·K)6,40 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
89,04 kJ / mol567,80 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
2,59 kJ / mol25,50 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
108,40 kJ / mol603,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
51,30 J /mol.K28,50 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1