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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
0 17
1.3 Nombre de Période
64
Lithium
2 7
1.4 Bloque
f
d
1.5 famille Element
lanthanides
Transition
1.6 Numero CAS
74402797440020
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
Fm_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
194,00225,00
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.
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
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.00000001 %~0.008 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %1,30 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,01 %
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.
Il présente une résistance à la corrosion et, par conséquent, il est utilisé pour plaquer les autres metals.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie électronique
Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
faible Toxique
Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
Indisponible0,05 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
Indisponible0,70 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 356,00 °C1 453,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
3 123,00 ° C2 732,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Argent
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
Indisponible4,00
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
677,00 MPa667,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
863,00 MPa638,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
2 620,00 Mme4 900,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
Indisponible72,00 %
Molybdène
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
Tb
Ni
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
2625
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
Indisponible1,91
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
Indisponible1,94
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,101,75
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
Indisponible1,88
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
Indisponible2,09
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
603,40 kJ / mol737,10 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 174,80 kJ/mol1 753,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 417,00 kJ/mol3 395,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
4 203,00 kJ / mol5 300,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
Indisponible7 339,00 kJ / mol
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
Indisponible10 400,00 kJ / mol
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
Indisponible12 800,00 kJ / mol
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
Indisponible15 600,00 kJ / mol
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
Indisponible18 600,00 kJ / mol
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
Indisponible21 670,00 kJ / mol
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
Indisponible30 970,00 kJ / mol
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
Indisponible34 000,00 kJ / mol
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
Indisponible37 100,00 kJ / mol
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
Indisponible41 500,00 kJ / mol
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
Indisponible44 800,00 kJ / mol
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
Indisponible48 100,00 kJ / mol
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
Indisponible55 101,00 kJ / mol
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
Indisponible58 570,00 kJ / mol
Cuivre
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
Indisponible148 700,00 kJ/mol
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
Indisponible159 000,00 kJ / mol
Molybdène
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
Indisponible169 400,00 kJ / mol
Molybdène
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
Indisponible182 700,00 kJ / mol
Molybdène
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
Indisponible194 000,00 kJ / mol
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-hr1,10 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
3,00 (eV)5,15 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
6528
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f96s2
[Ar]3d84s2Ou[Ar]3d94s1
6.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Cubique à faces centrées
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
6528
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
9431
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
6528
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
177,00 pm124,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
194,00 pm124,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
221,00 pm163,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
158,93 uma58,69 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
19,20 cm3 / mol6,59 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)42,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
360,10 pm352,40 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)8,91 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
7,65 (g/cm3)7,81 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
60,00 MPa345,00 MPa
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)19,50 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
22,10 GPa76,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
38,70 GPa180,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
55,70 GPa200,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,260,31
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
8,238,90
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Ferromagnétique
8.1.3 Perméabilité
Indisponible0,00 H/m
Bismuth
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
Indisponible600,00
Bismuth
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
8.2.2 Résistivité
1,15 nΩ · m69,30 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,14 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
50,00 kJ / mol112,00 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,18 J / (kg K)0,44 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
28,91 J/mol·K26,07 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
11,10 W / m · K90,90 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)13,40 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
330,90 kJ / mol371,80 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
10,80 kJ / mol17,57 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
314,00 kJ / mol422,60 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
73,20 J /mol.K29,90 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1