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Thulium
Thulium

Fer
Fer



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Thulium
X
Fer

Thulium vs Fer

Iron Metal
Fer
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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Tm
Fe
1.2 Numéro de groupe
Indisponible8
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
64
Lithium
2 7
1.4 Bloque
f
d
1.5 famille Element
lanthanides
Transition
1.6 Numero CAS
74403047439896
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
Im_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
194,00229,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • Thulium métal peut résister à la corrosion due à l'air sec.
  • Seul isotope Tm-169 du thulium métal se produisent naturellement.
Iron is not always magnetic in nature, its allotrope are ferromagnetic and the B allotrope is nonmagnetic.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Per Teodor Cleve
Inconnu
2.3.2 Découverte
En 1879
Avant 5000 BC
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-8 %1.1 * 10-1 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.00000002 %~0.1 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %22,00 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %6,30 %
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
Indisponible0,01 %
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
  • Thulium métal produit des isotopes qui émet des rayons X. Cet isotope est utilisé dans la machine à rayons X.
  • élément Thulium est également utilisé dans le matériel chirurgical comme laser.
l'acier d'alliage métallique de fer est utilisé dans l'application du génie civil et manufacturing.
3.1.1 utilisations industrielles
N / A
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
Industrie pharmaceutique, Instruments chirurgicaux Manufacturing
3.1.3 Autres utilisations
Alloys, Recherche nucléaire, Objectifs de recherche
Alloys, Sculptures, Statues
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
Inconnu
non toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
Indisponible447,00 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
Indisponible380,00 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 545,00 °C1 535,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
1 730,00 ° C2 750,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Gris argenté
Gris
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
Indisponible4,00
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
471,00 MPa200,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
520,00 MPa608,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
Indisponible5 120,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
Indisponible65,00 %
Molybdène
58 97
4.7 allotropes
4.7.1 α Allotropes
Indisponible
Ferrite (fer alpha)
4.7.2 ß Allotropes
Indisponible
beta Fer
4.7.3 γ Allotropes
Indisponible
gamma Fer
5 Chimique
5.1 Formule chimique
Tm
Fe
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3226
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,251,83
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
Indisponible2,20
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,111,64
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
Indisponible1,80
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,752,17
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
596,70 kJ / mol762,50 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 160,00 kJ/mol1 561,90 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 285,00 kJ/mol2 957,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
4 120,00 kJ / mol5 290,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
Indisponible7 240,00 kJ / mol
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
Indisponible9 560,00 kJ / mol
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
Indisponible12 060,00 kJ / mol
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
Indisponible14 580,00 kJ / mol
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
Indisponible22 540,00 kJ / mol
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
Indisponible25 290,00 kJ / mol
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
Indisponible28 000,00 kJ / mol
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
Indisponible31 920,00 kJ / mol
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
Indisponible34 830,00 kJ / mol
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
Indisponible37 840,00 kJ / mol
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
Indisponible44 100,00 kJ / mol
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
Indisponible47 206,00 kJ / mol
Cuivre
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
Indisponible122 200,00 kJ / mol
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
Indisponible131 000,00 kJ / mol
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
Indisponible140 500,00 kJ/mol
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
Indisponible152 600,00 kJ / mol
Molybdène
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
Indisponible163 000,00 kJ / mol
Molybdène
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
Indisponible173 600,00 kJ / mol
Molybdène
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
Indisponible188 100,00 kJ / mol
Molybdène
98420 198800
5.5.24 24 Niveau énergie
Indisponible195 200,00 kJ / mol
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
2,10 g/amp-hr0,69 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
Indisponible4,70 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Corrosion, ionisation, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
6926
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f136s2
[Ar] 3d 6 4s 2
6.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Body Centered Cubic
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
6926
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
10030
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
6926
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
176,00 pm126,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
160,00 pm132,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
Indisponible200,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
168,93 uma55,85 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
18,10 cm3 / mol7,10 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
49,70 (-eV)67,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
353,75 pm286,65 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
1,57Indisponible
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
9,32 (g/cm3)7,87 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
8,56 (g/cm3)6,98 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
Indisponible11 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
0,06 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible36,80 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
30,50 GPa82,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
44,50 GPa170,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
74,00 GPa211,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,210,29
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile, Malléable, soudable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
9,327,20
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Ferromagnétique
8.1.3 Perméabilité
Indisponible6.3 * 10-3 H/m
Bismuth
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
Indisponible2,00,000.00
Bismuth
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
8.2.2 Résistivité
676,00 nΩ · m96,10 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,10 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
50,00 kJ / mol15,70 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,16 J / (kg K)0,44 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
27,03 J/mol·K25,10 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
16,90 W / m · K80,40 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
13,30 µm/(m·K)11,80 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
191,00 kJ / mol351,00 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
16,80 kJ / mol14,90 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
247,00 kJ / mol414,20 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
74,00 J /mol.K27,30 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1