×

Thulium
Thulium

Lithium
Lithium



ADD
Compare
X
Thulium
X
Lithium

Thulium vs Lithium

Add ⊕
1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Tm
Li
1.2 Numéro de groupe
Indisponible1
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
62
Sodium
2 7
1.4 Bloque
f
s
1.5 famille Element
lanthanides
Alcali
1.6 Numero CAS
74403047439932
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.
  • La capacité thermique de lithium est très élevé.
  • métal inflammable et très explosif au lithium, par conséquent, il doit être stocké correctement.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Per Teodor Cleve
Johan August Arfwedson
2.3.2 Découverte
En 1879
En 1817
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-8 %6 * 10-7 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.00000002 %~0.00017 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
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
Indisponible0,00 %
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'utilisation principale de lithium est la fabrication de batteries rechargeables pour les équipements électroniques et gadgets.
  • il est également utilisé dans la fabrication de piles non rechargeables.
3.1.1 utilisations industrielles
N / A
Industrie aérospaciale, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys, Recherche nucléaire, Objectifs de recherche
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
Inconnu
N / A
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
Indisponible0,00 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
Indisponible1,30 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 545,00 °C180,54 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
1 730,00 ° C1 347,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Gris argenté
Blanc argenté
4.3.3 Lustre
Métallique
N / A
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
Indisponible0,60
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
471,00 MPa5,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
520,00 MPaIndisponible
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
Indisponible6 000,00 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
Tm
Li
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
328
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,250,98
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
Indisponible0,89
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,110,97
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible0,97
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
Indisponible0,91
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,753,02
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
596,70 kJ / mol520,20 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 160,00 kJ/mol7 298,10 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 285,00 kJ/mol11 815,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
4 120,00 kJ / molIndisponible
Thorium
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
2,10 g/amp-hr0,26 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
Indisponible2,90 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Corrosion, Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
693
Sodium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f136s2
[Il]2s1
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
693
Sodium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
1004
Sodium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
693
Sodium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
176,00 pm152,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
160,00 pm128,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
Indisponible182,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
168,93 uma6,94 uma
Sodium
6.94 294
6.7 Volume atomique
18,10 cm3 / mol13,10 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)19,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
353,75 pm351,00 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)0,53 (g/cm3)
Palladium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
8,56 (g/cm3)0,51 (g/cm3)
Sodium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
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)109,00 (Pa)
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
30,50 GPa4,20 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
44,50 GPa11,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
74,00 GPa4,90 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,21Indisponible
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
N / A
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
9,320,53
Palladium
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
Conducteur
Conducteur
8.2.2 Résistivité
676,00 nΩ · m92,80 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,11 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
50,00 kJ / mol59,60 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,16 J / (kg K)3,60 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
27,03 J/mol·K24,86 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
16,90 W / m · K84,80 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
Indisponible3 223,00 K
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
13,30 µm/(m·K)46,00 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
191,00 kJ / mol134,70 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
16,80 kJ / mol3,00 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
247,00 kJ / mol160,70 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
74,00 J /mol.K29,10 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1