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Strontium
Strontium

Rubidium
Rubidium



ADD
Compare
X
Strontium
X
Rubidium

Strontium vs Rubidium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Sr
Rb
1.3 Numéro de groupe
21
Gadolinium Métal
0 17
1.4 Nombre de Période
55
Lithium Métal
2 7
1.5 Bloque
s
s
1.6 famille Element
alcalino-terreux
Alcali
1.7 Numero CAS
74402467440177
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.8 Nom Space Group
Fm_ 3m
Im_ 3m
1.9 Espace numéro de groupe
225,00229,00
Plutonium Métal
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • Elément de strontium est plus mou que le calcium.
  • Silvery Strontium devient jaune, si elle est exposée à l'air.
  • Rubidium métal est 16ème élément le plus répandu dans la croûte terrestre.
  • Rubidium métal retrouve également dans les minéraux, ainsi que l'eau de mer.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Obtenu à partir de la production de lithium.
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
William Cruickshank
Robert Bunsen and Gustav Kirchhoff
2.3.2 Découverte
En 1787
En 1861
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
4 * 10-6 %1 * 10-6 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.4.3 Abondance Dans Sun
~0.000005 %~0.000003 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.4.5 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
2.4.6 Abondance Dans la croûte terrestre
0,04 %0,01 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
2.4.8 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
2.4.9 Abondance Dans les humains
0,00 %0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
  • métal Strontium est utilisé pour la production d'aimants en ferrite, ainsi que le raffinage du zinc.
  • Sous-produit des réacteurs nucléaires appelé Strontium-90 est un isotope radioactif.
  • l'application principale de rubidium est dans la fabrication du verre.
  • Rubidium peut très facilement obtenir ionisé et donc il est utilisé pour les moteurs d'ions, mais il est encore moins efficace que celle de Césium.
3.1.1 utilisations industrielles
munitions Industrie, Industrie chimique
N / A
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Objectifs de recherche
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
non toxique
non toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,03 Sang / mg dm-32,49 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
3.2.5 Dans os
140,00 ppm5,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
769,00 °C38,89 °C
Francium Métal
27 3410
4.2 Point d'ébullition
1 384,00 ° C688,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
grisâtre Blanc
4.3.3 Lustre
Métallique
N / A
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
1,500,30
Césium Métal
0.2 8.5
4.4.3 Dureté Brinell
Indisponible0,22 MPa
Césium Métal
0.14 3490
4.4.4 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium Métal
121 3430
4.5 Vitesse du son
Indisponible1 300,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
4.6.3 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
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
Sr
Rb
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
2729
Tennessine Métal
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
0,950,82
Francium Métal
0.7 2.54
5.3.3 Sanderson Electronégativité
0,720,31
Césium Métal
0.22 2.56
5.3.6 Allred Rochow Electronégativité
0,990,89
Césium Métal
0.86 1.82
5.3.8 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,000,69
Césium Métal
0.62 2.48
5.3.11 Allen Electronégativité
0,960,71
Césium Métal
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
3,053,18
Or Métal
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
549,50 kJ / mol403,00 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
5.5.3 2ème niveau d'énergie
1 064,20 kJ/mol2 633,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
5.5.5 3ème niveau d'énergie
4 138,00 kJ/mol3 860,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
5.5.8 4ème niveau d'énergie
5 500,00 kJ / mol5 080,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
5.6.1 5ème niveau d'énergie
6 910,00 kJ / mol6 850,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
5.7.1 6ème niveau d'énergie
8 760,00 kJ / mol8 140,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
5.7.2 7ème niveau d'énergie
10 230,00 kJ / mol9 570,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
6.1.1 8e niveau d'énergie
11 800,00 kJ / mol13 120,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
6.4.2 9e niveau d'énergie
15 600,00 kJ / mol14 500,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
6.4.3 10ème niveau d'énergie
17 100,00 kJ / mol26 740,00 kJ / mol
Cuivre
17100 144300
6.4.5 11ème niveau d'énergie
31 270,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
6.4.7 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
6.5.2 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
6.5.5 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
6.6.1 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
6.6.2 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
6.7.1 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
6.9.1 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
6.10.1 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
6.10.2 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
6.12.1 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
7.1.2 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
7.1.3 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
7.1.5 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
7.1.6 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
7.2.1 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
7.3.1 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
7.4.2 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
7.4.3 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
7.4.5 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
7.6 Equivalent Electrochemical
1,64 g/amp-hr3,19 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
7.7 Fonction Electron travail
2,59 (eV)2,16 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
7.8 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
8 Atomique
8.1 Numéro atomique
3837
Lithium Métal
3 117
8.3 Configuration de l'électron
[Kr]5s2
[Kr]5s1
8.4 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Body Centered Cubic
8.4.1 réseau cristallin
8.5 Atome
8.5.1 Nombre de Protons
3837
Lithium Métal
3 117
9.1.2 Nombre de Neutrons
5048
Lithium Métal
4 184
9.1.5 Nombre de Electrons
3837
Lithium Métal
3 117
9.2 Rayon d'un Atom
9.2.1 Rayon atomique
215,00 pm248,00 pm
Béryllium Métal
112 265
9.3.3 covalent Radius
195,00 pm220,00 pm
Béryllium Métal
96 260
9.3.5 Van der Waals Radius
249,00 pm303,00 pm
Zinc Métal
139 348
9.4 Poids atomique
87,62 uma85,47 uma
Lithium Métal
6.94 294
10.2 Volume atomique
33,70 cm3 / mol55,90 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
10.3 Numéros atomiques adjacentes
10.3.1 élément précédent
10.3.2 Suivant élément
10.4 Valence Electron Potentiel
25,70 (-eV)9,47 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
10.6 Constante de réseau
608,49 pm558,50 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
10.8 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
10.9 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
11 Mécanique
11.1 Densité
11.1.1 Densité à la température ambiante
2,64 (g/cm3)1,53 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
11.2.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
2,38 (g/cm3)1,46 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
11.4 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
11.5 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
11.6 Pression de vapeur
11.6.1 Pression de vapeur à 1000 K
121,00 (Pa)Indisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
11.6.3 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
11.8 Propriétés d'élasticité
11.8.1 Module de cisaillement
6,03 GPaIndisponible
Potassium Métal
1.3 222
11.8.2 Modulus Bulk
Indisponible2,50 GPa
Césium Métal
1.6 462
11.8.3 Module d'Young
15,70 GPa2,40 GPa
Césium Métal
1.7 528
11.9 Ratio de Poisson
0,28Indisponible
Béryllium Métal
0.032 0.47
11.10 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile
12 Magnétique
12.1 Caractéristiques magnétiques
12.1.1 densité
2,641,53
Lithium Métal
0.53 4500
12.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
12.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
12.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
12.2 Propriétés électriques
12.2.1 propriété électrique
N / A
Conducteur
12.2.2 Résistivité
132,00 nΩ · m128,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
12.2.3 Conductivité électrique
0,08 106/cm Ω0,08 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
12.2.4 Electron Affinity
5,03 kJ / mol46,90 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
13 Thermique
13.1 Chaleur spécifique
0,30 J / (kg K)0,36 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
13.2 Molar Capacité de chaleur
26,40 J/mol·K31,06 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
13.3 Conductivité thermique
35,40 W / m · K58,20 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
13.4 Température critique
Indisponible2 093,00 K
Ytterbium Métal
26.3 3223
13.5 Dilatation thermique
22,50 µm/(m·K)90,00 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
13.6 Enthalpie
13.6.1 Enthalpie de vaporisation
150,00 kJ / mol69,20 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
13.6.2 Enthalpie de fusion
9,16 kJ / mol2,19 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
13.6.3 Enthalpie de Atomisation
163,20 kJ / mol82,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
13.7 Norme Molar Entropy
55,00 J /mol.K76,80 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1