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Thorium
Thorium

Strontium
Strontium



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Thorium
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Strontium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Th
Sr
1.2 Numéro de groupe
02
Gadolinium Métal
0 17
1.9 Nombre de Période
75
Lithium Métal
2 7
2.5 Bloque
f
s
2.6 famille Element
actinides
alcalino-terreux
2.7 Numero CAS
74403267440246
Aluminium Métal
7429905 54386242
2.8 Nom Space Group
P63/mmc
Fm_ 3m
2.9 Espace numéro de groupe
194,00225,00
Plutonium Métal
11 229
4 Faits
4.1 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.
  • Elément de strontium est plus mou que le calcium.
  • Silvery Strontium devient jaune, si elle est exposée à l'air.
4.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
4.3 Histoire
4.3.1 Qui a découvert
Jöns Jakob Berzelius
William Cruickshank
4.3.2 Découverte
En 1829
En 1787
4.4 Abondance
4.4.1 Abondance Dans Univers
3 * 10-4 %4 * 10-6 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
5.1.1 Abondance Dans Sun
~0.0004 %~0.000005 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
5.4.2 Abondance Dans Météorites
0,05 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
5.4.5 Abondance Dans la croûte terrestre
0,66 %0,04 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
6.2.2 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
6.3.3 Abondance Dans les humains
Indisponible0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
7 Usages
7.1 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.
  • métal Strontium est utilisé pour la production d'aimants en ferrite, ainsi que le raffinage du zinc.
  • Sous-produit des réacteurs nucléaires appelé Strontium-90 est un isotope radioactif.
7.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
munitions Industrie, Industrie chimique
7.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie, Instruments chirurgicaux Manufacturing
N / A
7.1.3 Autres utilisations
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
Alloys
7.2 Propriétés biologiques
7.2.1 Toxicité
non toxique
non toxique
7.2.2 Présent dans le corps humain
7.2.4 In Blood
0,00 Sang / mg dm-30,03 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
7.2.6 Dans os
0,02 ppm140,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
8 Physique
8.1 Point de fusion
1 750,00 °C769,00 °C
Francium Métal
27 3410
8.2 Point d'ébullition
4 790,00 ° C1 384,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
8.3 Apparence
8.3.1 État physique
Solide
Solide
8.3.3 Couleur
Argent
Blanc argenté
8.3.4 Lustre
N / A
Métallique
8.4 Dureté
8.4.1 Dureté Mohs
3,001,50
Césium Métal
0.2 8.5
8.4.4 Dureté Brinell
390,00 MPaIndisponible
Césium Métal
0.14 3490
8.4.7 Dureté Vickers
295,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
8.5 Vitesse du son
2 490,00 MmeIndisponible
Thallium Métal
818 16200
8.6 Propriétés optiques
8.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
8.6.4 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
8.7 allotropes
8.7.2 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.7.3 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.7.4 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
9 Chimique
9.1 Formule chimique
Th
Sr
9.2 Isotopes
9.2.1 Isotopes connus
2827
Tennessine Métal
0 38
9.3 Électronégativité
9.3.1 Pauling Electronégativité
1,300,95
Francium Métal
0.7 2.54
9.3.5 Sanderson Electronégativité
Indisponible0,72
Césium Métal
0.22 2.56
9.4.1 Allred Rochow Electronégativité
1,110,99
Césium Métal
0.86 1.82
10.1.1 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible1,00
Césium Métal
0.62 2.48
10.4.3 Allen Electronégativité
Indisponible0,96
Césium Métal
0.659 2.7
10.6 Électropositivité
10.6.1 Pauling électropositivité
2,703,05
Or Métal
1.46 3.3
10.8 Energies Ionisation
10.8.1 1er niveau d'énergie
587,00 kJ / mol549,50 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
10.9.1 2ème niveau d'énergie
1 110,00 kJ/mol1 064,20 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
10.12.1 3ème niveau d'énergie
1 978,00 kJ/mol4 138,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
11.1.2 4ème niveau d'énergie
2 780,00 kJ / mol5 500,00 kJ / mol
Étain
2780 37066
11.2.1 5ème niveau d'énergie
Indisponible6 910,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
11.4.2 6ème niveau d'énergie
Indisponible8 760,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
11.5.2 7ème niveau d'énergie
Indisponible10 230,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
11.5.5 8e niveau d'énergie
Indisponible11 800,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
11.6.1 9e niveau d'énergie
Indisponible15 600,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
12.1.5 10ème niveau d'énergie
Indisponible17 100,00 kJ / mol
Cuivre
17100 144300
12.2.4 11ème niveau d'énergie
Indisponible31 270,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
13.1.1 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
13.3.1 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
13.5.1 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
13.6.3 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
13.6.4 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
13.6.6 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
13.7.1 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
13.7.2 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
13.7.3 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
13.7.4 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
13.7.5 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
13.7.6 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
13.7.7 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
13.7.8 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
13.7.9 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
13.7.10 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
13.7.11 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
13.7.12 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
13.7.13 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
13.8 Equivalent Electrochemical
2,16 g/amp-hr1,64 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
13.9 Fonction Electron travail
3,41 (eV)2,59 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
13.10 Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
14 Atomique
14.1 Numéro atomique
9038
Lithium Métal
3 117
14.2 Configuration de l'électron
[Rn]6d27s2
[Kr]5s2
14.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Cubique à faces centrées
14.3.1 réseau cristallin
14.4 Atome
14.4.1 Nombre de Protons
9038
Lithium Métal
3 117
14.4.2 Nombre de Neutrons
14250
Lithium Métal
4 184
14.4.3 Nombre de Electrons
9038
Lithium Métal
3 117
14.5 Rayon d'un Atom
14.5.1 Rayon atomique
179,80 pm215,00 pm
Béryllium Métal
112 265
14.5.2 covalent Radius
206,00 pm195,00 pm
Béryllium Métal
96 260
14.5.3 Van der Waals Radius
237,00 pm249,00 pm
Zinc Métal
139 348
14.6 Poids atomique
232,04 uma87,62 uma
Lithium Métal
6.94 294
14.7 Volume atomique
19,90 cm3 / mol33,70 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
14.8 Numéros atomiques adjacentes
14.8.1 élément précédent
14.8.2 Suivant élément
14.9 Valence Electron Potentiel
59,30 (-eV)25,70 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
14.10 Constante de réseau
508,42 pm608,49 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
14.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
14.12 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
15 Mécanique
15.1 Densité
15.1.1 Densité à la température ambiante
11,72 (g/cm3)2,64 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
15.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
Indisponible2,38 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
15.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
15.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
15.4 Pression de vapeur
15.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible121,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
15.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)Indisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
15.5 Propriétés d'élasticité
15.5.1 Module de cisaillement
31,00 GPa6,03 GPa
Potassium Métal
1.3 222
15.5.2 Modulus Bulk
54,00 GPaIndisponible
Césium Métal
1.6 462
15.5.3 Module d'Young
79,00 GPa15,70 GPa
Césium Métal
1.7 528
15.6 Ratio de Poisson
0,270,28
Béryllium Métal
0.032 0.47
15.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile
N / A
16 Magnétique
16.1 Caractéristiques magnétiques
16.1.1 densité
11,702,64
Lithium Métal
0.53 4500
16.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
16.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
16.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
16.2 Propriétés électriques
16.2.1 propriété électrique
Supraconducteur
N / A
16.2.2 Résistivité
157,00 nΩ · m132,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
16.2.3 Conductivité électrique
0,07 106/cm Ω0,08 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
16.2.4 Electron Affinity
Indisponible5,03 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
17 Thermique
17.1 Chaleur spécifique
0,12 J / (kg K)0,30 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
17.2 Molar Capacité de chaleur
26,23 J/mol·K26,40 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
1.4 Conductivité thermique
54,00 W / m · K35,40 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
1.10 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
2.5 Dilatation thermique
11,00 µm/(m·K)22,50 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
2.6 Enthalpie
2.6.1 Enthalpie de vaporisation
429,00 kJ / mol150,00 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
2.6.4 Enthalpie de fusion
15,48 kJ / mol9,16 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
4.1.1 Enthalpie de Atomisation
468,60 kJ / mol163,20 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
4.3 Norme Molar Entropy
27,30 J /mol.K55,00 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1