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Thallium
Thallium

Iridium
Iridium



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Thallium
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Iridium

Thallium vs Iridium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Tl
Ir
1.2 Numéro de groupe
139
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
66
Lithium
2 7
1.4 Bloque
p
d
1.5 famille Element
transition Post
Transition
1.6 Numero CAS
74402807439885
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
  • Les composés de thallium métallique sont très toxiques.
  • Thallium métal est soupçonné d'être cancérigène pour l'homme.
  • élément Iridium se produit en alliages naturels de platine et osmium.
  • Elément iridium est connu comme étant le plus métal résistant à la corrosion.
2.2 Sources
Trouvé un sous-produit, Minerais de métaux, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
William Crookes
Smithson Tennant
2.3.2 Découverte
En 1861
En 1803
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-9 %2 * 10-7 %
Palladium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~0.0000002 %
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 %Indisponible
Protactinium
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
Le thallium est un métal toxique et donc il a des utilisations limitées.
  • Iridium a un propriétés anti-corrosion et il est utilisé en alliage spécial avec Osmium métal et que l'alliage est utilisé dans les pointes de stylo et les roulements de la boussole.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie chimique
Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
Recherche médicale
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
Extrêmement toxique
Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
0,00 ppmIndisponible
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
303,50 °C2 410,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
1 457,00 ° C4 527,00 ° 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
N / A
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
1,206,50
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
26,50 MPa1 670,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
Indisponible1 760,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
818,00 Mme4 825,00 Mme
Palladium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
Indisponible78,00 %
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
Tl
Ir
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3234
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,622,20
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
2,25Indisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,441,55
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,96Indisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,791,68
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,381,80
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
589,40 kJ / mol880,00 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 971,00 kJ/mol1 600,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 878,00 kJ/molIndisponible
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
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
7,63 g/amp-hr1,14 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
3,84 (eV)4,55 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
8177
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d106s26p1
[Xe]4f145d 76s 2
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
8174
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
123110
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
8174
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
170,00 pm136,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
145,00 pm141,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
196,00 pm202,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
204,38 uma192,22 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
17,20 cm3 / mol9,53 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
9,60 (-eV)140,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
345,66 pm383,90 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
1,60Indisponible
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
11,85 (g/cm3)22,56 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
11,22 (g/cm3)19,00 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
Indisponible2 000,00 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
16,90 (Pa)Indisponible
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
2,80 GPa210,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
43,00 GPa320,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
8,00 GPa528,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,450,26
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, sectile
N / A
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
11,8521,78
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
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
Conducteur
8.2.2 Résistivité
0,18 nΩ · m47,10 nΩ · m
Palladium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,06 106/cm Ω0,19 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
19,20 kJ / mol151,00 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,13 J / (kg K)0,13 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
26,32 J/mol·K25,10 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
46,10 W / m · K147,00 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
29,90 µm/(m·K)6,40 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
162,10 kJ / mol799,10 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
4,27 kJ / mol35,23 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
179,90 kJ / mol837,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
64,20 J /mol.K35,50 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1