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Tantale
Tantale

Niobium
Niobium



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Tantale
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Niobium

Tantale vs Niobium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ta
Nb
1.2 Numéro de groupe
55
Gadolinium Métal
0 17
1.5 Nombre de Période
65
Lithium Métal
2 7
2.5 Bloque
d
d
2.6 famille Element
Transition
Transition
2.7 Numero CAS
74402577440031
Aluminium Métal
7429905 54386242
2.8 Nom Space Group
Im_ 3m
Im_ 3m
2.9 Espace numéro de groupe
229,00229,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 Tous les faits
  • Tantale métallique est connu que la résistance à la corrosion.
  • Tantale métallique peut facilement fabriqué et il est un bon conducteur de chaleur et d'électricité.
  • métal Niobium a été utilisé pour obtenir appelé Columbium dans le passé.
  • Niobium métal trouvé librement dans la nature (abondance).
3.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Sous-produit de Tin Extraction, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
Anders Gustaf Ekeberg
Charles Hatchett
3.3.2 Découverte
En 1802
En 1801
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
8 * 10-9 %2 * 10-7 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.4.3 Abondance Dans Sun
~-9999 %~0.0000004 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.4.5 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.4.7 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
4.2.4 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
4.2.6 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
6 Usages
6.1 Utilisations et avantages
  • Tantale métallique est principalement utilisé dans la fabrication de composants électroniques.
  • Les actes de la couche d'oxyde sous forme d'un métal insulator.
alliages Niobium sont utilisés dans les moteurs à réaction et des fusées et des engins spatiaux, des poutres et des poutres pour les bâtiments et les pipelines de pétrole et de gaz.
6.1.1 utilisations industrielles
Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie électrique, Industrie électronique
6.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
6.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
6.2 Propriétés biologiques
6.2.1 Toxicité
faible Toxique
faible Toxique
6.2.2 Présent dans le corps humain
6.2.3 In Blood
Indisponible0,01 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
6.3.1 Dans os
0,03 ppm0,07 ppm
Plutonium Métal
0 170000
7 Physique
7.1 Point de fusion
2 996,00 °C2 468,00 °C
Francium Métal
27 3410
7.4 Point d'ébullition
5 425,00 ° C2 468,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
7.5 Apparence
7.5.1 État physique
Solide
Solide
7.5.2 Couleur
Gris Bleu
Gris
7.5.3 Lustre
Métallique
Métallique
7.6 Dureté
7.6.1 Dureté Mohs
6,506,00
Césium Métal
0.2 8.5
7.6.3 Dureté Brinell
440,00 MPa735,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
7.7.1 Dureté Vickers
870,00 MPa870,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
7.9 Vitesse du son
3 400,00 Mme3 480,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
8.3 Propriétés optiques
8.3.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
8.3.2 Réflectivité
78,00 %Indisponible
Molybdène Métal
58 97
8.5 allotropes
8.5.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.5.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.5.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
9 Chimique
9.1 Formule chimique
Ta
Nb
9.2 Isotopes
9.2.1 Isotopes connus
3117
Tennessine Métal
0 38
9.3 Électronégativité
9.3.1 Pauling Electronégativité
1,501,60
Francium Métal
0.7 2.54
9.3.3 Sanderson Electronégativité
Indisponible1,42
Césium Métal
0.22 2.56
9.3.5 Allred Rochow Electronégativité
1,331,23
Césium Métal
0.86 1.82
9.3.7 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
9.4.2 Allen Electronégativité
1,341,41
Césium Métal
0.659 2.7
9.6 Électropositivité
9.6.1 Pauling électropositivité
2,502,40
Or Métal
1.46 3.3
9.7 Energies Ionisation
9.7.1 1er niveau d'énergie
761,00 kJ / mol652,10 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
9.7.3 2ème niveau d'énergie
1 500,00 kJ/mol1 380,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
9.7.4 3ème niveau d'énergie
Indisponible2 416,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
9.7.6 4ème niveau d'énergie
Indisponible3 700,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
9.7.8 5ème niveau d'énergie
Indisponible4 877,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
9.7.10 6ème niveau d'énergie
Indisponible9 847,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
9.7.12 7ème niveau d'énergie
Indisponible12 100,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
9.7.14 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
9.7.16 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
9.7.18 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
9.7.20 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
9.7.22 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
9.7.24 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
9.7.25 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
9.7.27 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
9.7.29 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
9.7.31 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
9.7.33 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
9.7.35 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
9.7.37 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
9.7.38 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
9.7.40 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
9.7.42 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
9.7.44 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
9.7.46 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
9.7.48 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
9.7.50 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
9.7.52 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
9.7.54 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
9.7.56 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
9.8 Equivalent Electrochemical
1,35 g/amp-hr0,69 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
9.9 Fonction Electron travail
4,25 (eV)4,30 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
9.11 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
10 Atomique
10.1 Numéro atomique
7341
Lithium Métal
3 117
10.3 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d36s2
[Kr]4d45s1
10.4 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Body Centered Cubic
10.4.1 réseau cristallin
10.5 Atome
10.5.1 Nombre de Protons
7341
Lithium Métal
3 117
11.1.1 Nombre de Neutrons
10852
Lithium Métal
4 184
11.4.2 Nombre de Electrons
7341
Lithium Métal
3 117
11.5 Rayon d'un Atom
11.5.1 Rayon atomique
146,00 pm146,00 pm
Béryllium Métal
112 265
11.5.3 covalent Radius
170,00 pm164,00 pm
Béryllium Métal
96 260
11.5.4 Van der Waals Radius
200,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
11.7 Poids atomique
180,95 uma92,91 uma
Lithium Métal
6.94 294
11.8 Volume atomique
10,90 cm3 / mol10,87 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
11.10 Numéros atomiques adjacentes
11.10.1 élément précédent
11.10.2 Suivant élément
11.11 Valence Electron Potentiel
110,00 (-eV)104,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
11.13 Constante de réseau
330,13 pm330,04 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
11.14 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
11.15 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
12 Mécanique
12.1 Densité
12.1.1 Densité à la température ambiante
16,69 (g/cm3)8,57 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
12.2.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
15,00 (g/cm3)Indisponible
Lithium Métal
0.512 20
12.5 Résistance à la traction
Indisponible330,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
13.2 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
13.3 Pression de vapeur
13.3.1 Pression de vapeur à 1000 K
IndisponibleIndisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
13.4.1 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
13.6 Propriétés d'élasticité
13.6.1 Module de cisaillement
69,00 GPa38,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
13.7.3 Modulus Bulk
200,00 GPa170,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
13.8.2 Module d'Young
186,00 GPa105,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
13.9 Ratio de Poisson
0,340,40
Béryllium Métal
0.032 0.47
13.10 Autres propriétés mécaniques
Ductile
Ductile, Malléable
14 Magnétique
14.1 Caractéristiques magnétiques
14.1.1 densité
16,658,57
Lithium Métal
0.53 4500
14.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
14.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
14.2.1 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
15.2 Propriétés électriques
15.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
15.2.2 Résistivité
131,00 nΩ · m152,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
15.2.5 Conductivité électrique
0,08 106/cm Ω0,07 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
15.3.3 Electron Affinity
31,00 kJ / mol86,10 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
16 Thermique
16.1 Chaleur spécifique
0,14 J / (kg K)0,26 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
16.2 Molar Capacité de chaleur
25,36 J/mol·K24,60 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
16.3 Conductivité thermique
57,50 W / m · K53,70 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
16.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
17.2 Dilatation thermique
6,30 µm/(m·K)7,30 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
17.4 Enthalpie
17.4.1 Enthalpie de vaporisation
753,10 kJ / mol696,60 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
17.5.1 Enthalpie de fusion
31,40 kJ / mol27,20 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
17.6.1 Enthalpie de Atomisation
782,00 kJ / mol745,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
17.8 Norme Molar Entropy
41,50 J /mol.K36,40 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1