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Thallium
Thallium

Niobium
Niobium



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Thallium
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Niobium

Thallium vs Niobium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Tl
Nb
1.2 Numéro de groupe
135
Gadolinium Métal
0 17
1.4 Nombre de Période
65
Lithium Métal
2 7
1.5 Bloque
p
d
1.6 famille Element
transition Post
Transition
1.7 Numero CAS
74402807440031
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.8 Nom Space Group
P63/mmc
Im_ 3m
1.9 Espace numéro de groupe
194,00229,00
Plutonium Métal
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.
  • métal Niobium a été utilisé pour obtenir appelé Columbium dans le passé.
  • Niobium métal trouvé librement dans la nature (abondance).
2.2 Sources
Trouvé un sous-produit, Minerais de métaux, Minerais de minéraux
Sous-produit de Tin Extraction, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
William Crookes
Charles Hatchett
2.3.2 Découverte
En 1861
En 1801
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-9 %2 * 10-7 %
Palladium
5E-09 0.11
2.5.1 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~0.0000004 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.7.1 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
2.8.1 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
2.10.1 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
3.1.2 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
4 Usages
4.1 Utilisations et avantages
Le thallium est un métal toxique et donc il a des utilisations limitées.
alliages Niobium sont utilisés dans les moteurs à réaction et des fusées et des engins spatiaux, des poutres et des poutres pour les bâtiments et les pipelines de pétrole et de gaz.
4.1.1 utilisations industrielles
Industrie chimique
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie électrique, Industrie électronique
4.1.2 Utilisations médicales
Recherche médicale
N / A
4.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
4.2 Propriétés biologiques
4.2.1 Toxicité
Extrêmement toxique
faible Toxique
4.2.3 Présent dans le corps humain
4.2.4 In Blood
0,00 Sang / mg dm-30,01 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
4.2.5 Dans os
0,00 ppm0,07 ppm
Plutonium Métal
0 170000
5 Physique
5.1 Point de fusion
303,50 °C2 468,00 °C
Francium Métal
27 3410
5.4 Point d'ébullition
1 457,00 ° C2 468,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
5.5 Apparence
5.5.1 État physique
Solide
Solide
5.5.2 Couleur
Blanc argenté
Gris
5.5.3 Lustre
N / A
Métallique
5.6 Dureté
5.6.1 Dureté Mohs
1,206,00
Césium Métal
0.2 8.5
5.7.2 Dureté Brinell
26,50 MPa735,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
5.7.4 Dureté Vickers
Indisponible870,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
5.8 Vitesse du son
818,00 Mme3 480,00 Mme
Palladium
818 16200
5.9 Propriétés optiques
5.9.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
5.10.1 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
6.2 allotropes
6.2.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.2.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.2.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
7 Chimique
7.1 Formule chimique
Tl
Nb
7.2 Isotopes
7.2.1 Isotopes connus
3217
Tennessine Métal
0 38
7.3 Électronégativité
7.3.1 Pauling Electronégativité
1,621,60
Francium Métal
0.7 2.54
7.3.3 Sanderson Electronégativité
2,251,42
Césium Métal
0.22 2.56
7.4.3 Allred Rochow Electronégativité
1,441,23
Césium Métal
0.86 1.82
7.4.5 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,96Indisponible
Césium Métal
0.62 2.48
7.4.7 Allen Electronégativité
1,791,41
Césium Métal
0.659 2.7
7.5 Électropositivité
7.5.1 Pauling électropositivité
2,382,40
Or Métal
1.46 3.3
8.2 Energies Ionisation
8.2.1 1er niveau d'énergie
589,40 kJ / mol652,10 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
8.3.1 2ème niveau d'énergie
1 971,00 kJ/mol1 380,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
8.3.2 3ème niveau d'énergie
2 878,00 kJ/mol2 416,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
8.4.1 4ème niveau d'énergie
Indisponible3 700,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
8.5.1 5ème niveau d'énergie
Indisponible4 877,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
8.6.1 6ème niveau d'énergie
Indisponible9 847,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
8.6.2 7ème niveau d'énergie
Indisponible12 100,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
8.7.2 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
8.7.4 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
8.7.5 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
8.7.7 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
8.8.1 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
8.8.2 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
8.8.3 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
8.8.4 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
8.8.5 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
8.8.6 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
8.8.7 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
8.8.8 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
8.8.9 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
8.8.10 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
8.8.11 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
8.8.12 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
8.8.13 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
8.8.14 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
8.8.15 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
8.8.16 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
8.8.17 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
8.8.18 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
8.8.19 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
8.9 Equivalent Electrochemical
7,63 g/amp-hr0,69 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
8.10 Fonction Electron travail
3,84 (eV)4,30 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
8.11 Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
9 Atomique
9.1 Numéro atomique
8141
Lithium Métal
3 117
9.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d106s26p1
[Kr]4d45s1
9.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Body Centered Cubic
9.3.1 réseau cristallin
9.4 Atome
9.4.1 Nombre de Protons
8141
Lithium Métal
3 117
9.4.2 Nombre de Neutrons
12352
Lithium Métal
4 184
9.4.3 Nombre de Electrons
8141
Lithium Métal
3 117
9.5 Rayon d'un Atom
9.5.1 Rayon atomique
170,00 pm146,00 pm
Béryllium Métal
112 265
9.5.2 covalent Radius
145,00 pm164,00 pm
Béryllium Métal
96 260
9.5.3 Van der Waals Radius
196,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
9.6 Poids atomique
204,38 uma92,91 uma
Lithium Métal
6.94 294
9.7 Volume atomique
17,20 cm3 / mol10,87 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
9.8 Numéros atomiques adjacentes
9.8.1 élément précédent
9.8.2 Suivant élément
9.9 Valence Electron Potentiel
9,60 (-eV)104,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
9.10 Constante de réseau
345,66 pm330,04 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
9.11 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
9.12 Lattice C/A Ratio
1,60Indisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
10 Mécanique
10.1 Densité
10.1.1 Densité à la température ambiante
11,85 (g/cm3)8,57 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
10.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
11,22 (g/cm3)Indisponible
Lithium Métal
0.512 20
10.2 Résistance à la traction
Indisponible330,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
10.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
10.4 Pression de vapeur
10.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
16,90 (Pa)Indisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
10.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
10.5 Propriétés d'élasticité
10.5.1 Module de cisaillement
2,80 GPa38,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
10.5.2 Modulus Bulk
43,00 GPa170,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
10.5.3 Module d'Young
8,00 GPa105,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
10.6 Ratio de Poisson
0,450,40
Béryllium Métal
0.032 0.47
10.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, sectile
Ductile, Malléable
11 Magnétique
11.1 Caractéristiques magnétiques
11.1.1 densité
11,858,57
Lithium Métal
0.53 4500
11.1.2 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
11.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
11.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
11.2 Propriétés électriques
11.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
11.2.2 Résistivité
0,18 nΩ · m152,00 nΩ · m
Palladium
0.18 961
11.2.3 Conductivité électrique
0,06 106/cm Ω0,07 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
11.2.4 Electron Affinity
19,20 kJ / mol86,10 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
12 Thermique
12.1 Chaleur spécifique
0,13 J / (kg K)0,26 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
12.2 Molar Capacité de chaleur
26,32 J/mol·K24,60 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
12.3 Conductivité thermique
46,10 W / m · K53,70 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
12.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
12.5 Dilatation thermique
29,90 µm/(m·K)7,30 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
12.6 Enthalpie
12.6.1 Enthalpie de vaporisation
162,10 kJ / mol696,60 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
12.6.2 Enthalpie de fusion
4,27 kJ / mol27,20 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
12.6.3 Enthalpie de Atomisation
179,90 kJ / mol745,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
12.7 Norme Molar Entropy
64,20 J /mol.K36,40 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1