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Thulium
Thulium

Iridium
Iridium



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Thulium
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Iridium

Thulium vs Iridium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Tm
Ir
1.2 Numéro de groupe
Indisponible9
Gadolinium Métal
0 17
3.6 Nombre de Période
66
Lithium Métal
2 7
3.8 Bloque
f
d
3.9 famille Element
lanthanides
Transition
3.10 Numero CAS
74403047439885
Aluminium Métal
7429905 54386242
3.12 Nom Space Group
P63/mmc
Fm_ 3m
3.13 Espace numéro de groupe
194,00225,00
Plutonium Métal
11 229
4 Faits
4.1 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.
  • élément Iridium se produit en alliages naturels de platine et osmium.
  • Elément iridium est connu comme étant le plus métal résistant à la corrosion.
4.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
4.3 Histoire
4.3.1 Qui a découvert
Per Teodor Cleve
Smithson Tennant
4.3.2 Découverte
En 1879
En 1803
4.4 Abondance
4.4.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-8 %2 * 10-7 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
4.4.5 Abondance Dans Sun
~0.00000002 %~0.0000002 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
6.1.1 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
6.2.1 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
7.2.1 Abondance Dans les océans
0,00 %Indisponible
Protactinium Métal
2E-23 1.1
7.4.1 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
8 Usages
8.1 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.
  • Iridium a un propriétés anti-corrosion et il est utilisé en alliage spécial avec Osmium métal et que l'alliage est utilisé dans les pointes de stylo et les roulements de la boussole.
8.1.1 utilisations industrielles
N / A
Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
8.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
8.1.3 Autres utilisations
Alloys, Recherche nucléaire, Objectifs de recherche
Alloys
8.2 Propriétés biologiques
8.2.1 Toxicité
Inconnu
Toxique
8.2.2 Présent dans le corps humain
8.3.1 In Blood
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 1970
8.3.4 Dans os
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
9 Physique
9.1 Point de fusion
1 545,00 °C2 410,00 °C
Francium Métal
27 3410
9.2 Point d'ébullition
1 730,00 ° C4 527,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
9.4 Apparence
9.4.1 État physique
Solide
Solide
9.5.2 Couleur
Gris argenté
Blanc argenté
9.5.3 Lustre
Métallique
Métallique
9.6 Dureté
9.6.1 Dureté Mohs
Indisponible6,50
Césium Métal
0.2 8.5
9.8.2 Dureté Brinell
471,00 MPa1 670,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
10.2.3 Dureté Vickers
520,00 MPa1 760,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
10.4 Vitesse du son
Indisponible4 825,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
10.5 Propriétés optiques
10.5.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
10.5.4 Réflectivité
Indisponible78,00 %
Molybdène Métal
58 97
10.6 allotropes
10.6.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
10.6.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
10.6.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
11 Chimique
11.1 Formule chimique
Tm
Ir
11.2 Isotopes
11.2.1 Isotopes connus
3234
Tennessine Métal
0 38
11.4 Électronégativité
11.4.1 Pauling Electronégativité
1,252,20
Francium Métal
0.7 2.54
11.5.3 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.22 2.56
11.5.8 Allred Rochow Electronégativité
1,111,55
Césium Métal
0.86 1.82
11.5.10 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
11.6.2 Allen Electronégativité
Indisponible1,68
Césium Métal
0.659 2.7
11.8 Électropositivité
11.8.1 Pauling électropositivité
2,751,80
Or Métal
1.46 3.3
12.2 Energies Ionisation
12.2.1 1er niveau d'énergie
596,70 kJ / mol880,00 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
12.5.3 2ème niveau d'énergie
1 160,00 kJ/mol1 600,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
12.5.6 3ème niveau d'énergie
2 285,00 kJ/molIndisponible
Osmium Métal
1600 34230
12.6.1 4ème niveau d'énergie
4 120,00 kJ / molIndisponible
Thorium Métal
2780 37066
12.7.2 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
12.8.3 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
12.8.6 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
12.11.2 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
12.12.2 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
12.15.2 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
13.1.2 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
14.1.3 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
14.1.8 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
14.5.2 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
14.6.4 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
14.8.2 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
14.8.6 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
14.10.1 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
14.11.1 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
15.1.1 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
16.1.2 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
16.4.4 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
1.4.3 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
1.5.3 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
1.5.9 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
1.6.2 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
1.6.6 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
2.1.2 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
2.4.1 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
2.5.1 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
2.11 Equivalent Electrochemical
2,10 g/amp-hr1,14 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
2.17 Fonction Electron travail
Indisponible4,55 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
3.5 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
4 Atomique
4.1 Numéro atomique
6977
Lithium Métal
3 117
5.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f136s2
[Xe]4f145d 76s 2
5.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Cubique à faces centrées
5.3.1 réseau cristallin
5.4 Atome
5.4.1 Nombre de Protons
6974
Lithium Métal
3 117
5.4.5 Nombre de Neutrons
100110
Lithium Métal
4 184
5.6.1 Nombre de Electrons
6974
Lithium Métal
3 117
5.9 Rayon d'un Atom
5.9.1 Rayon atomique
176,00 pm136,00 pm
Béryllium Métal
112 265
6.2.2 covalent Radius
160,00 pm141,00 pm
Béryllium Métal
96 260
6.3.2 Van der Waals Radius
Indisponible202,00 pm
Zinc Métal
139 348
7.2 Poids atomique
168,93 uma192,22 uma
Lithium Métal
6.94 294
7.4 Volume atomique
18,10 cm3 / mol9,53 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
7.5 Numéros atomiques adjacentes
7.6.0 élément précédent
7.6.2 Suivant élément
7.7 Valence Electron Potentiel
49,70 (-eV)140,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
7.10 Constante de réseau
353,75 pm383,90 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
8.2 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
8.3 Lattice C/A Ratio
1,57Indisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
9 Mécanique
9.1 Densité
9.1.1 Densité à la température ambiante
9,32 (g/cm3)22,56 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
9.2.3 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
8,56 (g/cm3)19,00 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
9.4 Résistance à la traction
Indisponible2 000,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
9.6 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
10.2 Pression de vapeur
10.2.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,06 (Pa)Indisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
11.2.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
11.5 Propriétés d'élasticité
11.5.1 Module de cisaillement
30,50 GPa210,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
11.7.1 Modulus Bulk
44,50 GPa320,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
12.2.1 Module d'Young
74,00 GPa528,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
12.4 Ratio de Poisson
0,210,26
Béryllium Métal
0.032 0.47
12.5 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
N / A
13 Magnétique
13.1 Caractéristiques magnétiques
13.1.1 densité
9,3221,78
Lithium Métal
0.53 4500
13.2.3 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
13.2.4 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
13.4.1 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
13.5 Propriétés électriques
13.5.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
13.5.2 Résistivité
676,00 nΩ · m47,10 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
13.6.4 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,19 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
1.2.1 Electron Affinity
50,00 kJ / mol151,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
2 Thermique
2.1 Chaleur spécifique
0,16 J / (kg K)0,13 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
3.6 Molar Capacité de chaleur
27,03 J/mol·K25,10 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
3.10 Conductivité thermique
16,90 W / m · K147,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
4.6 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
4.7 Dilatation thermique
13,30 µm/(m·K)6,40 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
4.8 Enthalpie
4.8.1 Enthalpie de vaporisation
191,00 kJ / mol799,10 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
4.8.4 Enthalpie de fusion
16,80 kJ / mol35,23 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
4.8.7 Enthalpie de Atomisation
247,00 kJ / mol837,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
6.3 Norme Molar Entropy
74,00 J /mol.K35,50 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1