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Thulium
Thulium

Potassium
Potassium



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Thulium
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Potassium

Thulium vs Potassium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Tm
K
1.2 Numéro de groupe
Indisponible1
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
64
Lithium Métal
2 7
1.5 Bloque
f
s
1.6 famille Element
lanthanides
Alcali
1.7 Numero CAS
74403047440097
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.15 Nom Space Group
P63/mmc
Im_ 3m
1.16 Espace numéro de groupe
194,00229,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 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.
  • Dans la liste des élément le plus abondant de potassium est classé 7e.
  • Potassium peut facilement être tranché (haché) vers le bas en utilisant un couteau.
3.3 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
3.5 Histoire
3.5.1 Qui a découvert
Per Teodor Cleve
Humphry Davy
3.5.3 Découverte
En 1879
En 1807
3.6 Abondance
3.7.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-8 %3 * 10-4 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.8.3 Abondance Dans Sun
~0.00000002 %~0.0004 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.12.4 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,07 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.15.2 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %1,50 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
5.1.2 Abondance Dans les océans
0,00 %0,04 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
5.2.6 Abondance Dans les humains
Indisponible0,20 %
Radium Métal
1E-13 1.4
7 Usages
7.1 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.
Les composés de potassium sont en forte demande pour leur application dans des engrais manufacturing.Potassium carbonate est utilisé dans la fabrication de verre et de carbonate de potassium dans la fabrication de détergent et lavage corporel.
7.1.2 utilisations industrielles
N / A
munitions Industrie, Industrie chimique
7.1.3 Utilisations médicales
N / A
Industrie pharmaceutique
7.1.4 Autres utilisations
Alloys, Recherche nucléaire, Objectifs de recherche
N / A
7.2 Propriétés biologiques
7.2.1 Toxicité
Inconnu
Toxique
7.2.2 Présent dans le corps humain
7.2.3 In Blood
Indisponible1 620,00 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
8.2.2 Dans os
Indisponible2 100,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
9 Physique
9.1 Point de fusion
1 545,00 °C63,65 °C
Francium Métal
27 3410
10.3 Point d'ébullition
1 730,00 ° C774,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
11.3 Apparence
11.3.1 État physique
Solide
Solide
11.3.2 Couleur
Gris argenté
Gris argenté
11.4.1 Lustre
Métallique
N / A
11.5 Dureté
11.5.1 Dureté Mohs
Indisponible0,40
Césium Métal
0.2 8.5
13.1.2 Dureté Brinell
471,00 MPa0,36 MPa
Césium Métal
0.14 3490
13.5.1 Dureté Vickers
520,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
13.7 Vitesse du son
Indisponible2 000,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
13.9 Propriétés optiques
13.9.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
13.12.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
13.14 allotropes
13.14.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
13.15.1 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
13.15.2 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
14 Chimique
14.1 Formule chimique
Tm
K
14.2 Isotopes
14.2.1 Isotopes connus
3220
Tennessine Métal
0 38
14.4 Électronégativité
14.4.1 Pauling Electronégativité
1,250,82
Francium Métal
0.7 2.54
14.7.2 Sanderson Electronégativité
Indisponible0,45
Césium Métal
0.22 2.56
15.3.2 Allred Rochow Electronégativité
1,110,91
Césium Métal
0.86 1.82
15.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible0,73
Césium Métal
0.62 2.48
16.2.2 Allen Electronégativité
Indisponible0,73
Césium Métal
0.659 2.7
16.5 Électropositivité
16.5.1 Pauling électropositivité
2,753,18
Or Métal
1.46 3.3
16.6 Energies Ionisation
16.6.1 1er niveau d'énergie
596,70 kJ / mol418,80 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
16.6.3 2ème niveau d'énergie
1 160,00 kJ/mol3 052,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
16.6.7 3ème niveau d'énergie
2 285,00 kJ/mol4 420,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
16.6.11 4ème niveau d'énergie
4 120,00 kJ / mol5 877,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
16.7.3 5ème niveau d'énergie
Indisponible7 975,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
16.9.2 6ème niveau d'énergie
Indisponible9 590,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
16.10.4 7ème niveau d'énergie
Indisponible11 343,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
16.10.6 8e niveau d'énergie
Indisponible14 944,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
16.10.9 9e niveau d'énergie
Indisponible16 963,70 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
16.10.12 10ème niveau d'énergie
Indisponible48 610,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
16.10.14 11ème niveau d'énergie
Indisponible54 490,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
16.10.22 12ème niveau d'énergie
Indisponible60 730,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
16.10.26 13 Niveau énergie
Indisponible68 950,00 kJ / mol
Molybdène Métal
26930 76015
16.10.31 14 Niveau énergie
Indisponible75 900,00 kJ / mol
Molybdène Métal
29196 86450
16.10.36 15 Niveau énergie
Indisponible83 080,00 kJ / mol
Manganèse Métal
41987 97510
16.10.38 16 Niveau énergie
Indisponible93 400,00 kJ / mol
Fer Métal
47206 109480
16.10.41 17 Niveau énergie
Indisponible99 710,00 kJ / mol
Cobalt Métal
52737 122200
16.10.44 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
16.10.47 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
16.10.49 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
16.10.51 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
16.10.53 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
16.10.55 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
16.10.58 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
16.12.1 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
16.12.4 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
17.1.2 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
17.2.1 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
17.5.2 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
17.6.1 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
18.2 Equivalent Electrochemical
2,10 g/amp-hr1,46 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
18.8 Fonction Electron travail
Indisponible2,30 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
18.10 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Stabilité chimique, Inflammabilité, ionisation, Solubilité
19 Atomique
19.1 Numéro atomique
6919
Lithium Métal
3 117
19.4 Configuration de l'électron
[Xe]4f136s2
[Ar] 4s 1
19.5 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Body Centered Cubic
19.5.2 réseau cristallin
19.6 Atome
19.6.1 Nombre de Protons
6919
Lithium Métal
3 117
19.9.1 Nombre de Neutrons
10020
Lithium Métal
4 184
19.14.1 Nombre de Electrons
6919
Lithium Métal
3 117
20.3 Rayon d'un Atom
20.3.1 Rayon atomique
176,00 pm227,00 pm
Béryllium Métal
112 265
20.3.4 covalent Radius
160,00 pm203,00 pm
Béryllium Métal
96 260
20.5.2 Van der Waals Radius
Indisponible275,00 pm
Zinc Métal
139 348
1.5 Poids atomique
168,93 uma39,10 uma
Lithium Métal
6.94 294
1.11 Volume atomique
18,10 cm3 / mol45,46 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
1.15 Numéros atomiques adjacentes
1.15.1 élément précédent
1.15.2 Suivant élément
1.16 Valence Electron Potentiel
49,70 (-eV)10,40 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
2.6 Constante de réseau
353,75 pm532,80 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
1.4 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
1.5 Lattice C/A Ratio
1,57Indisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
2 Mécanique
2.1 Densité
2.1.1 Densité à la température ambiante
9,32 (g/cm3)0,86 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
2.6.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
8,56 (g/cm3)0,83 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
4.3 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
4.6 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
5.2 Pression de vapeur
5.2.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,06 (Pa)Indisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
6.2.3 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
6.5 Propriétés d'élasticité
6.5.1 Module de cisaillement
30,50 GPa1,30 GPa
Palladium
1.3 222
7.1.2 Modulus Bulk
44,50 GPa3,10 GPa
Césium Métal
1.6 462
8.1.2 Module d'Young
74,00 GPa3,53 GPa
Césium Métal
1.7 528
8.4 Ratio de Poisson
0,21Indisponible
Béryllium Métal
0.032 0.47
8.8 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
N / A
9 Magnétique
9.1 Caractéristiques magnétiques
9.1.1 densité
9,320,86
Lithium Métal
0.53 4500
11.1.4 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
11.2.2 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
11.4.2 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
11.5 Propriétés électriques
11.5.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
11.5.2 Résistivité
676,00 nΩ · m72,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
13.1.1 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,14 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
13.4.1 Electron Affinity
50,00 kJ / mol48,40 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
14 Thermique
14.1 Chaleur spécifique
0,16 J / (kg K)0,75 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
14.4 Molar Capacité de chaleur
27,03 J/mol·K29,60 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
14.7 Conductivité thermique
16,90 W / m · K102,50 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
14.9 Température critique
Indisponible2 223,00 K
Ytterbium Métal
26.3 3223
14.12 Dilatation thermique
13,30 µm/(m·K)83,30 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
14.14 Enthalpie
14.14.1 Enthalpie de vaporisation
191,00 kJ / mol77,50 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
15.2.3 Enthalpie de fusion
16,80 kJ / mol2,32 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
15.4.1 Enthalpie de Atomisation
247,00 kJ / mol89,50 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
15.5 Norme Molar Entropy
74,00 J /mol.K64,70 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1