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Terbium
Terbium

Mercure
Mercure



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Terbium
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Mercure

Terbium vs Mercure

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Tb
Hg
1.2 Numéro de groupe
Indisponible12
Gadolinium Métal
0 17
2.6 Nombre de Période
66
Lithium Métal
2 7
3.3 Bloque
f
d
3.4 famille Element
lanthanides
Transition
3.5 Numero CAS
74402797439976
Aluminium Métal
7429905 54386242
3.7 Nom Space Group
P63/mmc
R_ 3m
3.8 Espace numéro de groupe
194,00166,00
Plutonium Métal
11 229
4 Faits
4.1 Tous les faits
  • Parfois terbium métal agit même que le calcium.
  • Terbium métallique étroitement similaire à lanthane métal.
  • At room temperature mercury is found in a liquid state.
  • A coin of pound or rupees floats in mercury.
4.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Trouvé avec d'autres métaux de terres rares, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Exploitation minière, Minerais de minéraux
4.3 Histoire
4.3.1 Qui a découvert
Carl Gustaf Mosander
Ancient Chinese and Indians
4.3.2 Découverte
En 1842
Avant 2000 BCE
4.4 Abondance
4.4.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-8 %Indisponible
Thallium Métal
5E-09 0.11
4.4.4 Abondance Dans Sun
~0.00000001 %~-9999 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
4.4.7 Abondance Dans Météorites
0,00 %Indisponible
Or Métal
1.7E-07 22
5.3.2 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,05 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
5.4.3 Abondance Dans les océans
0,00 %Indisponible
Protactinium Métal
2E-23 1.1
5.4.5 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
7 Usages
7.1 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.
Il est un métal liquide à température ambiante, mais il est un métal lourd toxique et donc de nombreuses utilisations du mercure sont en cours d'examen ou progressivement out.
7.1.1 utilisations industrielles
Industrie électronique
Industrie électrique, Industrie électronique
7.1.2 Utilisations médicales
N / A
Dentisterie
7.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Fabrication Miroir, Industrie pharmaceutique
7.2 Propriétés biologiques
7.2.1 Toxicité
faible Toxique
Extrêmement toxique
7.2.2 Présent dans le corps humain
7.2.3 In Blood
Indisponible0,01 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
7.3.1 Dans os
Indisponible0,45 ppm
Plutonium Métal
0 170000
8 Physique
8.1 Point de fusion
1 356,00 °CIndisponible
Francium Métal
27 3410
8.4 Point d'ébullition
3 123,00 ° C356,58 ° C
Flérovium Métal
147 5660
8.5 Apparence
8.5.1 État physique
Solide
Liquide
8.5.2 Couleur
Blanc argenté
Argent
8.5.3 Lustre
Métallique
N / A
8.6 Dureté
8.6.1 Dureté Mohs
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.2 8.5
8.6.4 Dureté Brinell
677,00 MPaIndisponible
Césium Métal
0.14 3490
8.7.1 Dureté Vickers
863,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
8.9 Vitesse du son
2 620,00 Mme1 451,40 Mme
Thallium Métal
818 16200
9.2 Propriétés optiques
9.3.1 Indice de réfraction
Indisponible1,00
Palladium Métal
1.000933 1.7229
9.3.3 Réflectivité
Indisponible73,00 %
Molybdène Métal
58 97
9.4 allotropes
9.4.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
9.4.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
9.4.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
10 Chimique
10.1 Formule chimique
Tb
Hg
10.2 Isotopes
10.2.1 Isotopes connus
2634
Tennessine Métal
0 38
10.4 Électronégativité
10.4.1 Pauling Electronégativité
Indisponible2,00
Francium Métal
0.7 2.54
10.4.4 Sanderson Electronégativité
Indisponible2,20
Césium Métal
0.22 2.56
10.4.7 Allred Rochow Electronégativité
1,101,44
Césium Métal
0.86 1.82
10.4.9 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible1,81
Césium Métal
0.62 2.48
10.4.12 Allen Electronégativité
Indisponible1,44
Césium Métal
0.659 2.7
10.5 Électropositivité
10.5.1 Pauling électropositivité
Indisponible2,00
Or Métal
1.46 3.3
10.7 Energies Ionisation
10.7.1 1er niveau d'énergie
603,40 kJ / mol1 007,10 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
10.8.2 2ème niveau d'énergie
1 174,80 kJ/mol1 810,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
10.8.5 3ème niveau d'énergie
2 417,00 kJ/mol3 300,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
10.8.8 4ème niveau d'énergie
4 203,00 kJ / molIndisponible
Thorium Métal
2780 37066
10.8.10 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
10.8.12 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
10.8.14 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
10.8.17 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
10.8.20 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
10.8.21 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
10.8.24 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
10.8.28 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
10.8.31 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
10.8.34 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
10.8.37 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
10.8.40 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
10.8.41 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
10.8.45 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
10.8.47 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
10.8.50 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
10.8.52 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
10.8.54 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
10.9.1 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
10.9.3 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
10.9.5 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
10.9.6 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
10.10.2 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
10.10.4 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
10.10.6 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
11.1.1 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
11.2 Equivalent Electrochemical
1,98 g/amp-hr3,74 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
11.6 Fonction Electron travail
3,00 (eV)4,49 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
11.7 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Inflammabilité, ionisation, Solubilité
12 Atomique
12.1 Numéro atomique
6580
Lithium Métal
3 117
12.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f96s2
[Xe]4f145d106s2
12.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Rhomboédrique
12.3.1 réseau cristallin
12.4 Atome
12.4.1 Nombre de Protons
6580
Lithium Métal
3 117
12.5.1 Nombre de Neutrons
94121
Lithium Métal
4 184
12.5.3 Nombre de Electrons
6580
Lithium Métal
3 117
12.8 Rayon d'un Atom
12.8.1 Rayon atomique
177,00 pm151,00 pm
Béryllium Métal
112 265
13.1.1 covalent Radius
194,00 pm132,00 pm
Béryllium Métal
96 260
13.4.2 Van der Waals Radius
221,00 pm155,00 pm
Zinc Métal
139 348
13.5 Poids atomique
158,93 uma200,59 uma
Lithium Métal
6.94 294
13.7 Volume atomique
19,20 cm3 / mol14,82 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
13.8 Numéros atomiques adjacentes
13.8.1 élément précédent
13.8.2 Suivant élément
13.9 Valence Electron Potentiel
46,80 (-eV)28,20 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
13.12 Constante de réseau
360,10 pm300,50 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
13.13 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
N / A
13.14 Lattice C/A Ratio
1,58Indisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
14 Mécanique
14.1 Densité
14.1.1 Densité à la température ambiante
8,23 (g/cm3)13,53 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
14.4.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
7,65 (g/cm3)Indisponible
Lithium Métal
0.512 20
15.2 Résistance à la traction
60,00 MPaIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
15.5 Viscosité
Indisponible0,00
0.001526 0.001526
15.6 Pression de vapeur
15.6.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)Indisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
15.9.1 Pression de vapeur à 2000 K
12,50 (Pa)Indisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
15.11 Propriétés d'élasticité
15.11.1 Module de cisaillement
22,10 GPaIndisponible
Potassium Métal
1.3 222
16.2.2 Modulus Bulk
38,70 GPaIndisponible
Césium Métal
1.6 462
16.2.5 Module d'Young
55,70 GPaIndisponible
Césium Métal
1.7 528
16.3 Ratio de Poisson
0,26Indisponible
Béryllium Métal
0.032 0.47
16.6 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
N / A
17 Magnétique
17.1 Caractéristiques magnétiques
17.1.1 densité
8,2313,53
Lithium Métal
0.53 4500
18.2.2 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
18.2.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
18.2.6 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
18.3 Propriétés électriques
18.3.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
18.3.2 Résistivité
1,15 nΩ · m961,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
18.5.2 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
18.5.5 Electron Affinity
50,00 kJ / mol0,00 kJ / mol
Palladium
0 222.8
19 Thermique
19.1 Chaleur spécifique
0,18 J / (kg K)0,14 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
20.3 Molar Capacité de chaleur
28,91 J/mol·K27,98 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
20.6 Conductivité thermique
11,10 W / m · K8,30 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
21.2 Température critique
Indisponible1 750,00 K
Ytterbium Métal
26.3 3223
21.4 Dilatation thermique
10,30 µm/(m·K)60,40 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
21.5 Enthalpie
21.5.1 Enthalpie de vaporisation
330,90 kJ / mol56,90 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
21.7.3 Enthalpie de fusion
10,80 kJ / mol2,29 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
21.7.7 Enthalpie de Atomisation
314,00 kJ / mol61,50 kJ / mol
Sodium
61.5 837
21.8 Norme Molar Entropy
73,20 J /mol.K75,80 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1