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Titane
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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ti
Cu
1.2 Numéro de groupe
411
Gadolinium Métal
0 17
1.4 Nombre de Période
44
Lithium Métal
2 7
1.5 Bloque
d
d
1.6 famille Element
Transition
Transition
1.7 Numero CAS
74403267440508
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.10 Nom Space Group
P63/mmc
Fm_ 3m
1.11 Espace numéro de groupe
194,00225,00
Plutonium Métal
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • Le seul métal qui brûle dans l'azote est en titane.
  • Le titane est également connu comme un métal résistant à la corrosion.
  • Cuivre rarement dans sa forme pure dans la nature.
  • Sulfate de cuivre est principalement utilisé dans le poison agricole et comme un algicide dans le système de purification de l'eau.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Trouvé dans les Minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
W. Gregor & J. Berzelius
Inconnu
2.3.2 Découverte
En 1791
Dans le Moyen Orient (9000 BCE)
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
3 * 10-4 %6 * 10-6 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.1.2 Abondance Dans Sun
~0.0004 %~0.00007 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.1.4 Abondance Dans Météorites
0,05 %0,01 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.2.1 Abondance Dans la croûte terrestre
0,66 %0,01 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.4.2 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
3.4.4 Abondance Dans les humains
Indisponible0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
4 Usages
4.1 Utilisations et avantages
  • Ses alliages sont utilisés dans les vaisseaux spatiaux, des avions et de l'industrie des munitions.
  • Ses tubes sont utilisés dans les usines de distillation, sous-marins, les coques de gros navires, etc.
Il est d'utiliser des pièces de monnaie et bullion.
4.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie chimique, Industrie électronique
4.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie, Instruments chirurgicaux Manufacturing
N / A
4.1.3 Autres utilisations
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
Alloys, Monnaie, Bijoux
4.2 Propriétés biologiques
4.2.1 Toxicité
non toxique
non toxique
4.2.2 Présent dans le corps humain
4.2.3 In Blood
0,05 Sang / mg dm-31,01 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
4.2.5 Dans os
Indisponible26,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
5 Physique
5.1 Point de fusion
1 660,00 °C1 084,62 °C
Francium Métal
27 3410
5.2 Point d'ébullition
3 287,00 ° C2 562,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
5.4 Apparence
5.4.1 État physique
Solide
Solide
5.4.2 Couleur
Argenté Gray-Blanc
Cuivre
5.4.3 Lustre
Métallique
N / A
5.5 Dureté
5.5.1 Dureté Mohs
6,003,00
Césium Métal
0.2 8.5
6.1.2 Dureté Brinell
716,00 MPa235,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
6.1.6 Dureté Vickers
830,00 MPa343,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
6.3 Vitesse du son
5 090,00 Mme3 810,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
6.4 Propriétés optiques
6.4.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
6.4.2 Réflectivité
Indisponible90,00 %
Molybdène Métal
58 97
6.5 allotropes
6.5.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.5.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.5.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
7 Chimique
7.1 Formule chimique
Ti
Cu
7.2 Isotopes
7.2.1 Isotopes connus
2329
Tennessine Métal
0 38
8.2 Électronégativité
8.2.1 Pauling Electronégativité
1,541,90
Francium Métal
0.7 2.54
8.3.1 Sanderson Electronégativité
1,091,98
Césium Métal
0.22 2.56
8.4.1 Allred Rochow Electronégativité
1,321,75
Césium Métal
0.86 1.82
8.5.1 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible1,49
Césium Métal
0.62 2.48
8.6.1 Allen Electronégativité
1,381,85
Césium Métal
0.659 2.7
8.8 Électropositivité
8.8.1 Pauling électropositivité
2,462,10
Or Métal
1.46 3.3
8.9 Energies Ionisation
8.9.1 1er niveau d'énergie
658,80 kJ / mol745,50 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
8.9.3 2ème niveau d'énergie
1 309,80 kJ/mol1 957,90 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
8.9.4 3ème niveau d'énergie
2 652,50 kJ/mol3 555,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
8.9.6 4ème niveau d'énergie
4 174,60 kJ / mol5 536,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
8.10.1 5ème niveau d'énergie
9 581,00 kJ / mol7 700,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
8.10.2 6ème niveau d'énergie
11 533,00 kJ / mol9 900,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
8.10.3 7ème niveau d'énergie
13 590,00 kJ / mol13 400,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
8.10.4 8e niveau d'énergie
16 440,00 kJ / mol16 000,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
8.10.5 9e niveau d'énergie
18 530,00 kJ / mol19 200,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
8.10.6 10ème niveau d'énergie
20 833,00 kJ / mol22 400,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
8.10.7 11ème niveau d'énergie
25 575,00 kJ / mol25 600,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
8.10.8 12ème niveau d'énergie
28 125,00 kJ / mol35 600,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
8.10.9 13 Niveau énergie
76 015,00 kJ / mol38 700,00 kJ / mol
Molybdène Métal
26930 76015
8.10.10 14 Niveau énergie
83 280,00 kJ / mol42 000,00 kJ / mol
Molybdène Métal
29196 86450
8.10.11 15 Niveau énergie
90 880,00 kJ / mol46 700,00 kJ / mol
Manganèse Métal
41987 97510
8.10.12 16 Niveau énergie
100 700,00 kJ / mol50 200,00 kJ / mol
Fer Métal
47206 109480
8.10.13 17 Niveau énergie
109 100,00 kJ / mol53 700,00 kJ / mol
Cobalt Métal
52737 122200
8.10.14 18 Niveau énergie
117 800,00 kJ / mol61 100,00 kJ / mol
Nickel Métal
58570 134810
8.10.15 19ème niveau d'énergie
129 900,00 kJ/mol64 702,00 kJ/mol
Zinc
64702 148700
8.10.16 20 Niveau d'énergie
137 530,00 kJ / mol163 700,00 kJ / mol
Molybdène Métal
80400 171200
8.10.17 21 Niveau énergie
Indisponible174 100,00 kJ / mol
Molybdène Métal
87000 179100
8.10.18 22e Niveau énergie
Indisponible184 900,00 kJ / mol
Molybdène Métal
93400 184900
8.10.19 23 Niveau énergie
Indisponible198 800,00 kJ / mol
Molybdène Métal
98420 198800
8.10.20 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
8.10.21 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
8.10.22 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
8.10.23 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
8.10.24 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
8.10.25 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
8.10.26 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
8.11 Equivalent Electrochemical
0,45 g/amp-hr1,19 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
8.12 Fonction Electron travail
4,33 (eV)4,65 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
8.13 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, ionisation
Stabilité chimique, Corrosion, ionisation, Solubilité
9 Atomique
9.1 Numéro atomique
2229
Lithium Métal
3 117
9.2 Configuration de l'électron
[Ar]3d24s2
[Ar] 3d 10 4s 1
9.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Cubique à faces centrées
9.3.1 réseau cristallin
9.4 Atome
9.4.1 Nombre de Protons
2229
Lithium Métal
3 117
9.4.2 Nombre de Neutrons
2635
Lithium Métal
4 184
9.4.3 Nombre de Electrons
2229
Lithium Métal
3 117
9.5 Rayon d'un Atom
9.5.1 Rayon atomique
147,00 pm128,00 pm
Béryllium Métal
112 265
9.5.2 covalent Radius
160,00 pm132,00 pm
Béryllium Métal
96 260
9.5.3 Van der Waals Radius
200,00 pm140,00 pm
Zinc Métal
139 348
9.6 Poids atomique
47,87 uma63,55 uma
Lithium Métal
6.94 294
9.7 Volume atomique
10,64 cm3 / mol7,10 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
9.8 Numéros atomiques adjacentes
9.8.1 élément précédent
9.8.2 Suivant élément
9.9 Valence Electron Potentiel
95,20 (-eV)34,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
9.10 Constante de réseau
295,08 pm361,49 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
9.11 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
9.12 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
10 Mécanique
10.1 Densité
10.1.1 Densité à la température ambiante
4,51 (g/cm3)8,96 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
10.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
4,11 (g/cm3)8,02 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
10.2 Résistance à la traction
434,00 MPaIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
10.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
10.4 Pression de vapeur
10.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible1,53 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
10.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,98 (Pa)Indisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
10.5 Propriétés d'élasticité
10.5.1 Module de cisaillement
44,00 GPa48,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
10.5.2 Modulus Bulk
110,00 GPa140,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
10.5.3 Module d'Young
116,00 GPa120,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
10.6 Ratio de Poisson
0,320,34
Béryllium Métal
0.032 0.47
10.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile
Ductile, Malléable
11 Magnétique
11.1 Caractéristiques magnétiques
11.1.1 densité
4,518,89
Lithium Métal
0.53 4500
11.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
11.1.3 Perméabilité
Indisponible1.256629 * 10-6 H/m
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
11.1.4 Susceptibilité
Indisponible-9.63 * 10-6
Bismuth Métal
-0.000166 200000
11.2 Propriétés électriques
11.2.1 propriété électrique
Mauvais conducteur
Conducteur
11.2.2 Résistivité
420,00 nΩ · m16,78 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
11.2.3 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,60 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
11.2.4 Electron Affinity
7,60 kJ / mol222,80 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
12 Thermique
12.1 Chaleur spécifique
0,52 J / (kg K)0,38 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
12.2 Molar Capacité de chaleur
25,06 J/mol·K24,44 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
12.3 Conductivité thermique
21,90 W / m · K401,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
12.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
12.5 Dilatation thermique
8,60 µm/(m·K)16,50 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
12.6 Enthalpie
12.6.1 Enthalpie de vaporisation
429,00 kJ / mol283,70 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
12.6.2 Enthalpie de fusion
15,48 kJ / mol7,11 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
12.6.3 Enthalpie de Atomisation
468,60 kJ / mol338,90 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
12.7 Norme Molar Entropy
27,30 J /mol.K33,20 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1