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Terbium
Terbium

Nickel
Nickel



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Terbium
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Nickel

Terbium vs Nickel

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Tb
Ni
1.2 Numéro de groupe
Indisponible10
Gadolinium Métal
0 17
1.5 Nombre de Période
64
Lithium Métal
2 7
2.5 Bloque
f
d
2.6 famille Element
lanthanides
Transition
2.7 Numero CAS
74402797440020
Aluminium Métal
7429905 54386242
3.3 Nom Space Group
P63/mmc
Fm_ 3m
3.4 Espace numéro de groupe
194,00225,00
Plutonium Métal
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • Parfois terbium métal agit même que le calcium.
  • Terbium métallique étroitement similaire à lanthane métal.
Le métal de zinc trouvé (obtenir) sous de nombreuses formes telles que des granulés, feuille, de la poussière et sous une forme de poudre.
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, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Carl Gustaf Mosander
Axel Fredrik Cronstedt
2.3.2 Découverte
En 1842
En 1751
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-8 %6 * 10-3 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.1.3 Abondance Dans Sun
~0.00000001 %~0.008 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
4.3.2 Abondance Dans Météorites
0,00 %1,30 %
Or Métal
1.7E-07 22
7.0.2 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,01 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
9.2.3 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
10.3.2 Abondance Dans les humains
Indisponible0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
11 Usages
11.1 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 présente une résistance à la corrosion et, par conséquent, il est utilisé pour plaquer les autres metals.
11.1.1 utilisations industrielles
Industrie électronique
Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
11.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
11.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
11.2 Propriétés biologiques
11.2.1 Toxicité
faible Toxique
Toxique
11.2.2 Présent dans le corps humain
11.3.2 In Blood
Indisponible0,05 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
11.7.2 Dans os
Indisponible0,70 ppm
Plutonium Métal
0 170000
12 Physique
12.1 Point de fusion
1 356,00 °C1 453,00 °C
Francium Métal
27 3410
12.3 Point d'ébullition
3 123,00 ° C2 732,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
13.4 Apparence
13.4.1 État physique
Solide
Solide
13.4.2 Couleur
Blanc argenté
Argent
13.4.3 Lustre
Métallique
Métallique
13.5 Dureté
13.5.1 Dureté Mohs
Indisponible4,00
Césium Métal
0.2 8.5
14.4.2 Dureté Brinell
677,00 MPa667,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
16.2.2 Dureté Vickers
863,00 MPa638,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
18.4 Vitesse du son
2 620,00 Mme4 900,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
18.8 Propriétés optiques
18.8.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
18.8.2 Réflectivité
Indisponible72,00 %
Molybdène Métal
58 97
18.11 allotropes
18.11.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
18.11.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
18.11.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
19 Chimique
19.1 Formule chimique
Tb
Ni
19.2 Isotopes
19.2.1 Isotopes connus
2625
Tennessine Métal
0 38
19.3 Électronégativité
19.3.1 Pauling Electronégativité
Indisponible1,91
Francium Métal
0.7 2.54
19.4.6 Sanderson Electronégativité
Indisponible1,94
Césium Métal
0.22 2.56
19.8.1 Allred Rochow Electronégativité
1,101,75
Césium Métal
0.86 1.82
19.11.2 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
19.13.3 Allen Electronégativité
Indisponible1,88
Césium Métal
0.659 2.7
20.3 Électropositivité
20.3.1 Pauling électropositivité
Indisponible2,09
Or Métal
1.46 3.3
20.4 Energies Ionisation
20.4.1 1er niveau d'énergie
603,40 kJ / mol737,10 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
20.5.6 2ème niveau d'énergie
1 174,80 kJ/mol1 753,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
20.5.11 3ème niveau d'énergie
2 417,00 kJ/mol3 395,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
20.5.16 4ème niveau d'énergie
4 203,00 kJ / mol5 300,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
20.5.22 5ème niveau d'énergie
Indisponible7 339,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
20.5.30 6ème niveau d'énergie
Indisponible10 400,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
20.5.35 7ème niveau d'énergie
Indisponible12 800,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
20.5.41 8e niveau d'énergie
Indisponible15 600,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
20.5.46 9e niveau d'énergie
Indisponible18 600,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
20.6.2 10ème niveau d'énergie
Indisponible21 670,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
20.7.2 11ème niveau d'énergie
Indisponible30 970,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
20.7.8 12ème niveau d'énergie
Indisponible34 000,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
20.7.13 13 Niveau énergie
Indisponible37 100,00 kJ / mol
Molybdène Métal
26930 76015
20.7.18 14 Niveau énergie
Indisponible41 500,00 kJ / mol
Molybdène Métal
29196 86450
44.9.2 15 Niveau énergie
Indisponible44 800,00 kJ / mol
Manganèse Métal
41987 97510
44.9.3 16 Niveau énergie
Indisponible48 100,00 kJ / mol
Fer Métal
47206 109480
44.9.4 17 Niveau énergie
Indisponible55 101,00 kJ / mol
Cobalt Métal
52737 122200
44.9.5 18 Niveau énergie
Indisponible58 570,00 kJ / mol
Cuivre
58570 134810
44.10.1 19ème niveau d'énergie
Indisponible148 700,00 kJ/mol
Cuivre Métal
64702 148700
44.10.2 20 Niveau d'énergie
Indisponible159 000,00 kJ / mol
Molybdène Métal
80400 171200
44.10.3 21 Niveau énergie
Indisponible169 400,00 kJ / mol
Molybdène Métal
87000 179100
44.10.4 22e Niveau énergie
Indisponible182 700,00 kJ / mol
Molybdène Métal
93400 184900
44.11.2 23 Niveau énergie
Indisponible194 000,00 kJ / mol
Molybdène Métal
98420 198800
44.11.3 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
44.11.4 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
44.11.6 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
44.11.7 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
44.11.8 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
44.11.10 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
44.11.11 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
1.3 Equivalent Electrochemical
1,98 g/amp-hr1,10 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
1.6 Fonction Electron travail
3,00 (eV)5,15 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
1.10 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
2 Atomique
2.1 Numéro atomique
6528
Lithium Métal
3 117
2.4 Configuration de l'électron
[Xe]4f96s2
[Ar]3d84s2Ou[Ar]3d94s1
2.5 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Cubique à faces centrées
2.5.1 réseau cristallin
2.6 Atome
2.6.1 Nombre de Protons
6528
Lithium Métal
3 117
3.4.2 Nombre de Neutrons
9431
Lithium Métal
4 184
3.4.4 Nombre de Electrons
6528
Lithium Métal
3 117
3.5 Rayon d'un Atom
3.5.1 Rayon atomique
177,00 pm124,00 pm
Béryllium Métal
112 265
3.5.2 covalent Radius
194,00 pm124,00 pm
Béryllium Métal
96 260
3.5.4 Van der Waals Radius
221,00 pm163,00 pm
Zinc Métal
139 348
3.6 Poids atomique
158,93 uma58,69 uma
Lithium Métal
6.94 294
4.3 Volume atomique
19,20 cm3 / mol6,59 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
5.2 Numéros atomiques adjacentes
5.2.1 élément précédent
5.2.2 Suivant élément
5.3 Valence Electron Potentiel
46,80 (-eV)42,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
5.5 Constante de réseau
360,10 pm352,40 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
5.7 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
5.9 Lattice C/A Ratio
1,58Indisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
6 Mécanique
6.1 Densité
6.1.1 Densité à la température ambiante
8,23 (g/cm3)8,91 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
6.1.4 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
7,65 (g/cm3)7,81 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
6.3 Résistance à la traction
60,00 MPa345,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
6.5 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
6.7 Pression de vapeur
6.7.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
1.3.2 Pression de vapeur à 2000 K
12,50 (Pa)19,50 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
2.3 Propriétés d'élasticité
2.3.1 Module de cisaillement
22,10 GPa76,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
2.5.2 Modulus Bulk
38,70 GPa180,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
2.10.1 Module d'Young
55,70 GPa200,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
1.6 Ratio de Poisson
0,260,31
Béryllium Métal
0.032 0.47
1.3 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile
2 Magnétique
2.1 Caractéristiques magnétiques
2.1.1 densité
8,238,90
Lithium Métal
0.53 4500
2.4.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Ferromagnétique
2.7.1 Perméabilité
Indisponible0,00 H/m
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
2.10.1 Susceptibilité
Indisponible600,00
Bismuth Métal
-0.000166 200000
3.5 Propriétés électriques
3.5.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
3.5.2 Résistivité
1,15 nΩ · m69,30 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
4.2.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,14 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
4.2.10 Electron Affinity
50,00 kJ / mol112,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
6 Thermique
6.1 Chaleur spécifique
0,18 J / (kg K)0,44 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
6.3 Molar Capacité de chaleur
28,91 J/mol·K26,07 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
7.5 Conductivité thermique
11,10 W / m · K90,90 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
8.2 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
10,30 µm/(m·K)13,40 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
9.8 Enthalpie
9.8.1 Enthalpie de vaporisation
330,90 kJ / mol371,80 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
9.11.5 Enthalpie de fusion
10,80 kJ / mol17,57 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
1.3.3 Enthalpie de Atomisation
314,00 kJ / mol422,60 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
1.7 Norme Molar Entropy
73,20 J /mol.K29,90 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1