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Thorium
Thorium

Osmium
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Thorium
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Osmium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Th
Os
1.2 Numéro de groupe
08
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
76
Lithium
2 7
1.4 Bloque
f
d
1.5 famille Element
actinides
Transition
1.6 Numero CAS
74403267440042
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
194,00194,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • métal thorium est utilisé comme une autre option de l'uranium pour le combustible nucléaire.
  • Thorium métaux apparence (blanc argenté, doux) est assez semblable à plomb métallique.
  • Osmium métal n'oxyder pas dans l'air, sauf si elle est chauffée.
  • Mais si elle den chauffée il forme le tétroxyde d'osmium, qui est très toxique.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Trouvé un sous-produit, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Jöns Jakob Berzelius
Smithson Tennant
2.3.2 Découverte
En 1829
En 1803
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
3 * 10-4 %3 * 10-7 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0004 %~0.0000002 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,05 %0,00 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,66 %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 métal est le thorium utilisé en tant qu'agent pour allier le magnésium, il confère une plus grande résistance et une résistance à la température.
Son a des utilisations très limitées et ses alliages sont très difficiles et sont utilisés dans la fabrication de pointes de stylos, des pivots, des aiguilles et des contacts électriques.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie, Instruments chirurgicaux Manufacturing
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
non toxique
Extrêmement 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
0,02 ppmIndisponible
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 750,00 °C3 045,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
4 790,00 ° C5 027,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Argent
Silvery bleuâtre-Gray
4.3.3 Lustre
N / A
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
3,007,00
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
390,00 MPa3 490,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
295,00 MPaIndisponible
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
2 490,00 Mme4 940,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
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
Th
Os
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
2835
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,302,20
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,111,52
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
Indisponible1,65
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,701,80
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
587,00 kJ / mol840,00 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 110,00 kJ/mol1 309,80 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
1 978,00 kJ/mol1 600,00 kJ/mol
Étain
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
2 780,00 kJ / molIndisponible
Étain
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
2,16 g/amp-hr1,77 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
3,41 (eV)4,83 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
Stabilité chimique, ionisation, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
9076
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Rn]6d27s2
[Xe]4f145d66s2
6.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Hexagonal Fermer Emballé
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
9076
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
142114
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
9076
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
179,80 pm133,80 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
206,00 pmIndisponible
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
237,00 pm216,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
232,04 uma190,23 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
19,90 cm3 / mol8,49 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
59,30 (-eV)91,40 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
508,42 pm273,44 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
6.12 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,58
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
11,72 (g/cm3)22,59 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
Indisponible20,00 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
Indisponible1 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
IndisponibleIndisponible
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
31,00 GPa222,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
54,00 GPa462,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
79,00 GPaIndisponible
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,270,25
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile
Ductile
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
11,7022,57
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
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
Supraconducteur
Conducteur
8.2.2 Résistivité
157,00 nΩ · m81,20 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,07 106/cm Ω0,11 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
Indisponible106,10 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,12 J / (kg K)0,13 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
26,23 J/mol·K24,70 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
54,00 W / m · K87,60 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
11,00 µm/(m·K)5,10 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
429,00 kJ / mol627,60 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
15,48 kJ / mol29,30 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
468,60 kJ / mol669,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
27,30 J /mol.K32,60 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1