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Terbium
Terbium

Étain
Étain



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Terbium
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Étain

Terbium vs Étain

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Tb
Sn
1.2 Numéro de groupe
Indisponible14
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
65
Lithium
2 7
1.4 Bloque
f
p
1.5 famille Element
lanthanides
transition Post
1.6 Numero CAS
74402797440315
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
I41/amd
1.8 Espace numéro de groupe
194,00141,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • Parfois terbium métal agit même que le calcium.
  • Terbium métallique étroitement similaire à lanthane métal.
  • Dans la liste des élément le plus abondant Tin est classé 49e.
  • Etain métal ne réagit pas avec l'eau ainsi que ne se corrode pas.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Trouvé avec d'autres métaux de terres rares, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Carl Gustaf Mosander
Inconnu
2.3.2 Découverte
En 1842
Avant 3500 avant JC
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-8 %4 * 10-7 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.00000001 %~0.0000009 %
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
Indisponible0,00 %
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
  • les sels de terbium sont utilisés dans des dispositifs optiques tels que les appareils laser.
  • Alliage de Terbium allonge et raccourcit le champ magnétique et cet effet forme haut-parleur.
alliage d'étain et de niobium est utilisé pour la production d'aimants supraconducteurs.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie électronique
Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie alimentaire
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
Dentisterie
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
N / A
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
faible Toxique
non toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
Indisponible0,38 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
Indisponible1,40 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 356,00 °C231,90 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
3 123,00 ° C2 270,00 ° 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
N / A
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
Indisponible1,50
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
677,00 MPa50,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
863,00 MPaIndisponible
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
2 620,00 Mme2 730,00 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
Gris Tin (alpha Tin, Tin Pest)
4.7.2 ß Allotropes
Indisponible
Blanc Tin (Beta Tin)
4.7.3 γ Allotropes
Indisponible
Rhombic Tin (gamma Tin)
5 Chimique
5.1 Formule chimique
Tb
Sn
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
2635
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
Indisponible1,96
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
Indisponible1,49
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,101,72
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible2,21
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
Indisponible1,82
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
Indisponible2,04
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
603,40 kJ / mol708,60 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 174,80 kJ/mol1 411,80 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 417,00 kJ/mol2 943,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
4 203,00 kJ / mol3 930,30 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
Indisponible7 456,00 kJ / mol
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
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
1,98 g/amp-hr1,11 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
3,00 (eV)4,42 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
ionisation, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
6550
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f96s2
[Kr] 4d 10 5s 2 5p 2
6.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Quadratique
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
6550
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
9469
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
6550
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
177,00 pm140,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
194,00 pm139,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
221,00 pm217,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
158,93 uma118,71 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
19,20 cm3 / mol16,30 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
46,80 (-eV)83,50 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
360,10 pm583,18 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
6.12 Lattice C/A Ratio
1,58Indisponible
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
8,23 (g/cm3)7,37 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
7,65 (g/cm3)6,99 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
60,00 MPaIndisponible
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
12,50 (Pa)Indisponible
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
22,10 GPa18,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
38,70 GPa58,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
55,70 GPa50,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,260,36
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile, Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
8,237,31
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
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
Supraconducteur
8.2.2 Résistivité
1,15 nΩ · m115,00 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,09 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
50,00 kJ / mol107,30 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,18 J / (kg K)0,23 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
28,91 J/mol·K27,11 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
11,10 W / m · K66,80 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
10,30 µm/(m·K)22,00 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
330,90 kJ / mol290,40 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
10,80 kJ / mol7,03 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
314,00 kJ / mol301,30 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
73,20 J /mol.K51,20 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1