×

Thorium
Thorium

Sodium
Sodium



ADD
Compare
X
Thorium
X
Sodium

Thorium vs Sodium

Add ⊕
1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Th
N / A
1.2 Numéro de groupe
01
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
73
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
f
s
1.5 famille Element
actinides
Alcali
1.6 Numero CAS
74403267440235
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
Im_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
194,00229,00
Plutonium Métal
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.
  • Dans la chambre de sodium métallique en température est très souple car elle peut être coupée en morceaux avec un couteau à beurre.
  • Le composé le plus courant de sodium est NaCl (sel).
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Par processus Electrolysis, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Jöns Jakob Berzelius
Humphry Davy
2.3.2 Découverte
En 1829
En 1807
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
3 * 10-4 %2 * 10-3 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.4.3 Abondance Dans Sun
~0.0004 %~0.004 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.4.6 Abondance Dans Météorites
0,05 %0,55 %
Or Métal
1.7E-07 22
2.5.1 Abondance Dans la croûte terrestre
0,66 %2,30 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
2.6.1 Abondance Dans les océans
0,00 %1,10 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
2.6.2 Abondance Dans les humains
Indisponible0,14 %
Radium Métal
1E-13 1.4
4 Usages
4.1 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.
  • Dans certains réacteurs nucléaires de sodium est utilisé comme échangeur de chaleur.
  • Composé de métaux de sodium appelé sel (chlorure de sodium) est utilisé dans les aliments.
4.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie électrique, Industrie électronique
4.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie, Instruments chirurgicaux Manufacturing
Industrie pharmaceutique
4.1.3 Autres utilisations
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
Alloys
4.2 Propriétés biologiques
4.2.1 Toxicité
non toxique
Toxique
4.2.2 Présent dans le corps humain
4.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-31 970,00 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
4.2.4 Dans os
0,02 ppm10 000,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
5 Physique
5.1 Point de fusion
1 750,00 °C97,72 °C
Francium Métal
27 3410
5.2 Point d'ébullition
4 790,00 ° C883,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
5.3 Apparence
5.3.1 État physique
Solide
Solide
5.3.2 Couleur
Argent
Blanc argenté
5.3.3 Lustre
N / A
Métallique
5.4 Dureté
5.4.1 Dureté Mohs
3,000,50
Césium Métal
0.2 8.5
5.4.3 Dureté Brinell
390,00 MPa0,69 MPa
Césium Métal
0.14 3490
5.5.2 Dureté Vickers
295,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
5.6 Vitesse du son
2 490,00 Mme3 200,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
5.8 Propriétés optiques
5.8.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
5.8.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
5.10 allotropes
5.10.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
5.10.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
5.10.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
6 Chimique
6.1 Formule chimique
Th
N / A
6.2 Isotopes
6.2.1 Isotopes connus
2817
Tennessine Métal
0 38
6.4 Électronégativité
6.4.2 Pauling Electronégativité
1,300,93
Francium Métal
0.7 2.54
6.5.1 Sanderson Electronégativité
Indisponible0,56
Césium Métal
0.22 2.56
6.6.1 Allred Rochow Electronégativité
1,111,01
Césium Métal
0.86 1.82
6.8.1 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible0,91
Césium Métal
0.62 2.48
7.1.2 Allen Electronégativité
Indisponible0,87
Césium Métal
0.659 2.7
7.2 Électropositivité
7.2.1 Pauling électropositivité
2,703,07
Or Métal
1.46 3.3
7.3 Energies Ionisation
7.3.1 1er niveau d'énergie
587,00 kJ / mol495,80 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
7.4.1 2ème niveau d'énergie
1 110,00 kJ/mol4 562,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
7.5.1 3ème niveau d'énergie
1 978,00 kJ/mol6 910,30 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
7.6.2 4ème niveau d'énergie
2 780,00 kJ / mol9 543,00 kJ / mol
Étain
2780 37066
7.6.3 5ème niveau d'énergie
Indisponible13 354,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
7.6.5 6ème niveau d'énergie
Indisponible16 613,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
7.7.2 7ème niveau d'énergie
Indisponible20 117,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
7.7.3 8e niveau d'énergie
Indisponible25 496,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
7.7.5 9e niveau d'énergie
Indisponible28 932,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
7.7.6 10ème niveau d'énergie
Indisponible141 362,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
7.7.8 11ème niveau d'énergie
Indisponible159 076,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
7.8.1 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
7.9.1 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
8.1.3 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
8.1.5 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
8.1.7 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
8.2.3 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
8.2.5 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
8.2.6 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
8.2.8 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
8.2.9 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
8.2.10 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
9.1.1 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
9.2.1 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
9.2.2 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
9.3.1 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
9.3.2 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
9.4.1 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
9.4.2 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
9.5.1 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
9.6 Equivalent Electrochemical
2,16 g/amp-hr0,86 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
9.8 Fonction Electron travail
3,41 (eV)2,75 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
9.9 Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
Stabilité chimique, Corrosion, Inflammabilité, ionisation, Solubilité
10 Atomique
10.1 Numéro atomique
9011
Lithium Métal
3 117
10.2 Configuration de l'électron
[Rn]6d27s2
[Ne] 3s 1
10.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Body Centered Cubic
10.3.1 réseau cristallin
10.4 Atome
10.4.1 Nombre de Protons
9011
Lithium Métal
3 117
10.4.3 Nombre de Neutrons
14212
Lithium Métal
4 184
10.5.1 Nombre de Electrons
9011
Lithium Métal
3 117
10.6 Rayon d'un Atom
10.6.1 Rayon atomique
179,80 pm186,00 pm
Béryllium Métal
112 265
10.6.2 covalent Radius
206,00 pm166,00 pm
Béryllium Métal
96 260
10.6.3 Van der Waals Radius
237,00 pm227,00 pm
Zinc Métal
139 348
10.7 Poids atomique
232,04 uma22,99 uma
Lithium Métal
6.94 294
10.8 Volume atomique
19,90 cm3 / mol23,70 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
10.9 Numéros atomiques adjacentes
10.9.1 élément précédent
10.9.2 Suivant élément
10.10 Valence Electron Potentiel
59,30 (-eV)14,10 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
10.11 Constante de réseau
508,42 pm429,06 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
10.12 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
10.13 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
11 Mécanique
11.1 Densité
11.1.1 Densité à la température ambiante
11,72 (g/cm3)0,97 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
11.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
Indisponible0,93 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
11.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
11.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
11.4 Pression de vapeur
11.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
IndisponibleIndisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
11.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)Indisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
11.5 Propriétés d'élasticité
11.5.1 Module de cisaillement
31,00 GPa3,30 GPa
Potassium Métal
1.3 222
11.5.2 Modulus Bulk
54,00 GPa6,30 GPa
Césium Métal
1.6 462
11.5.3 Module d'Young
79,00 GPa10,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
11.6 Ratio de Poisson
0,27Indisponible
Béryllium Métal
0.032 0.47
11.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile
N / A
12 Magnétique
12.1 Caractéristiques magnétiques
12.1.1 densité
11,700,97
Lithium Métal
0.53 4500
12.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
12.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
12.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
12.2 Propriétés électriques
12.2.1 propriété électrique
Supraconducteur
Conducteur
12.2.2 Résistivité
157,00 nΩ · m47,70 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
12.2.3 Conductivité électrique
0,07 106/cm Ω0,21 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
12.2.4 Electron Affinity
Indisponible52,80 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
13 Thermique
13.1 Chaleur spécifique
0,12 J / (kg K)1,23 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
13.2 Molar Capacité de chaleur
26,23 J/mol·K28,23 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
13.3 Conductivité thermique
54,00 W / m · K142,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
13.4 Température critique
Indisponible2 573,00 K
Ytterbium Métal
26.3 3223
13.5 Dilatation thermique
11,00 µm/(m·K)71,00 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
13.6 Enthalpie
13.6.1 Enthalpie de vaporisation
429,00 kJ / mol89,04 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
13.6.2 Enthalpie de fusion
15,48 kJ / mol2,59 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
13.6.3 Enthalpie de Atomisation
468,60 kJ / mol108,40 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
13.7 Norme Molar Entropy
27,30 J /mol.K51,30 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1