Accueil
Comparer les métaux


Titane vs Darmstadtium


Darmstadtium vs Titane


Tableau périodique

Symbole
Ti  
Ds  

Numéro de groupe
4  
14
10  
8

Nombre de Période
4  
7  

Bloque
d  
d  

famille Element
Transition  
Probablement de métal de transition  

Numero CAS
7440326  
99+
54083771  
8

Nom Space Group
P63/mmc  
-  

Espace numéro de groupe
194,00  
7
166,00  
9

Faits

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.
  
Le darmstadtium est un élément synthétique hautement radioactif.  

Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière  
synthétiquement Produit  

Histoire
  
  

Qui a découvert
W. Gregor & J. Berzelius  
Gesellschaft für Schwerionenforschung  

Découverte
En 1791  
en 1994  

Abondance
  
  

Abondance Dans Univers
0,00 %  
10
0,00 %  
40

Abondance Dans Sun
0,00 %  
9
-  

Abondance Dans Météorites
0,05 %  
11
0,00 %  
99+

Abondance Dans la croûte terrestre
0,66 %  
7
-  

Abondance Dans les océans
0,00 %  
15
-  

Abondance Dans les humains
0,57 %  
2
-  

Usages

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.
  
  • usages actuellement connus de Darmstadtium métal sont limitées à des fins de recherche uniquement. Comme seulement quelques atomes de ce métal sont produits.
  

utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique  
-  

Utilisations médicales
Dentisterie, Instruments chirurgicaux Manufacturing  
-  

Autres utilisations
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues  
Objectifs de recherche  

Propriétés biologiques
  
  

Toxicité
non toxique  
-  

Présent dans le corps humain
Yes  
No  

In Blood
0,05 Sang / mg dm-3  
16
0,00 Sang / mg dm-3  
40

Dans os
0,60 ppm  
21
0,00 ppm  
99+

Physique

Point de fusion
1 660,00 °C  
18
-  

Point d'ébullition
3 287,00 ° C  
23
0,00 ° C  
99+

Apparence
  
  

État physique
Solide  
Solide  

Couleur
Argenté Gray-Blanc  
-  

Lustre
Métallique  
Inconnu Luster  

Dureté
  
  

Dureté Mohs
6,00  
6
6,00  
6

Dureté Brinell
716,00 MPa  
16
350,00 MPa  
36

Dureté Vickers
830,00 MPa  
21
500,00 MPa  
35

Vitesse du son
5 090,00 Mme  
13
5 090,00 Mme  
13

Propriétés optiques
  
  

Indice de réfraction
2,40  
7
1,30  
99+

Réflectivité
56,00 %  
26
50,00 %  
31

allotropes
No  
No  

α Allotropes
-  
-  

ß Allotropes
-  
-  

γ Allotropes
-  
-  

Chimique

Formule chimique
Ti  
Ds  

Isotopes
  
  

Isotopes connus
23  
16
9  
29

Électronégativité
  
  

Pauling Electronégativité
1,54  
27
1,10  
99+

Sanderson Electronégativité
1,09  
39
1,30  
25

Allred Rochow Electronégativité
1,32  
24
1,10  
31

Mulliken Jaffe Electronégativité
1,54  
24
1,10  
99+

Allen Electronégativité
1,38  
36
1,10  
99+

Électropositivité
  
  

Pauling électropositivité
2,46  
28
2,20  
39

Energies Ionisation
  
  

1er niveau d'énergie
658,80 kJ / mol  
39
955,20 kJ / mol  
5

2ème niveau d'énergie
1 309,80 kJ/mol  
99+
1 891,10 kJ/mol  
16

3ème niveau d'énergie
2 652,50 kJ/mol  
99+
3 029,60 kJ/mol  
25

4ème niveau d'énergie
4 174,60 kJ / mol  
99+
3 955,90 kJ / mol  
99+

5ème niveau d'énergie
9 581,00 kJ / mol  
5
5 113,70 kJ / mol  
99+

6ème niveau d'énergie
11 533,00 kJ / mol  
8
10 700,00 kJ / mol  
12

7ème niveau d'énergie
13 590,00 kJ / mol  
6
3 540,00 kJ / mol  
99+

8e niveau d'énergie
16 440,00 kJ / mol  
8
6 630,00 kJ / mol  
40

9e niveau d'énergie
18 530,00 kJ / mol  
11
7 180,00 kJ / mol  
29

10ème niveau d'énergie
20 833,00 kJ / mol  
15
10 700,00 kJ / mol  
20

11ème niveau d'énergie
25 575,00 kJ / mol  
14
3 540,00 kJ / mol  
99+

12ème niveau d'énergie
28 125,00 kJ / mol  
37
34 800,00 kJ / mol  
28

13 Niveau énergie
76 015,00 kJ / mol  
1
5 280,00 kJ / mol  
99+

14 Niveau énergie
83 280,00 kJ / mol  
2
1 130,00 kJ / mol  
99+

15 Niveau énergie
90 880,00 kJ / mol  
4
34 400,00 kJ / mol  
99+

16 Niveau énergie
100 700,00 kJ / mol  
4
34 800,00 kJ / mol  
99+

17 Niveau énergie
109 100,00 kJ / mol  
5
1 139,00 kJ / mol  
18

18 Niveau énergie
117 800,00 kJ / mol  
6
1 080,00 kJ / mol  
99+

19ème niveau d'énergie
129 900,00 kJ/mol  
7
1 139,90 kJ/mol  
15

20 Niveau d'énergie
137 530,00 kJ / mol  
9
0,00 kJ / mol  
99+

21 Niveau énergie
658,80 kJ / mol  
99+
1 080,00 kJ / mol  
32

22e Niveau énergie
658,00 kJ / mol  
31
350,00 kJ / mol  
99+

23 Niveau énergie
658,80 kJ / mol  
99+
1 100,00 kJ / mol  
35

24 Niveau énergie
658,80 kJ / mol  
30
565,80 kJ / mol  
99+

25 Niveau énergie
658,80 kJ / mol  
32
0,00 kJ / mol  
99+

26 Niveau énergie
658,80 kJ / mol  
31
582,30 kJ / mol  
99+

27 Niveau énergie
658,80 kJ/mol  
32
0,00 kJ/mol  
99+

28 Niveau énergie
658,80 kJ/mol  
37
1 130,00 kJ/mol  
4

29e Niveau énergie
658,80 kJ / mol  
38
1 130,00 kJ / mol  
4

30 Niveau énergie
658,80 kJ / mol  
34
663,20 kJ / mol  
33

Equivalent Electrochemical
0,45 g/amp-hr  
99+
3,00 g/amp-hr  
21

Fonction Electron travail
4,33 (eV)  
24
4,90 (eV)  
12

Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, ionisation  
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité  

Atomique

Numéro atomique
22  
99+
110  
8

Configuration de l'électron
[Ar]3d24s2  
[Rn]5f146d87s2  

Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé  
Body Centered Cubic  

réseau cristallin
HCP-Crystal-Structure-of-Titanium.jpg#100  
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  

Atome
  
  

Nombre de Protons
22  
99+
110  
8

Nombre de Neutrons
26  
99+
161  
4

Nombre de Electrons
22  
99+
110  
8

Rayon d'un Atom
  
  

Rayon atomique
147,00 pm  
36
132,00 pm  
99+

covalent Radius
160,00 pm  
32
128,00 pm  
99+

Van der Waals Radius
200,00 pm  
35
0,00 pm  
99+

Poids atomique
47,87 uma  
99+
281,00 uma  
6

Volume atomique
10,64 cm3 / mol  
99+
20,50 cm3 / mol  
29

Numéros atomiques adjacentes
  
  

élément précédent
Scandium
  

Suivant élément
Vanadium
  

Valence Electron Potentiel
95,20 (-eV)  
10
0,00 (-eV)  
99+

Constante de réseau
295,08 pm  
99+
0,00 pm  
99+

Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3  
-  

Lattice C/A Ratio
1,59  
30
1,61  
19

Mécanique

Densité
  
  

Densité à la température ambiante
4,51 (g/cm3)  
99+
35,00 (g/cm3)  
4

Densité Lorsque liquide (à m.p.)
4,11 (g/cm3)  
99+
34,80 (g/cm3)  
5

Résistance à la traction
434,00 MPa  
10
0,10 MPa  
99+

Viscosité
0,00  
22
0,00  
25

Pression de vapeur
  
  

Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)  
37
0,00 (Pa)  
37

Pression de vapeur à 2000 K
0,98 (Pa)  
14
0,00 (Pa)  
37

Propriétés d'élasticité
  
  

Module de cisaillement
44,00 GPa  
17
33,00 GPa  
23

Modulus Bulk
110,00 GPa  
15
38,00 GPa  
99+

Module d'Young
116,00 GPa  
20
0,00 GPa  
99+

Ratio de Poisson
0,32  
12
0,25  
24

Autres propriétés mécaniques
Ductile  
-  

Magnétique

Caractéristiques magnétiques
  
  

densité
4,51  
99+
34,80  
7

Commande magnétique
Paramagnétique  
-  

Perméabilité
0,00 H/m  
17
0,00 H/m  
17

Susceptibilité
0,00  
24
0,00  
24

Propriétés électriques
  
  

propriété électrique
Mauvais conducteur  
-  

Résistivité
420,00 nΩ · m  
12
8,30 nΩ · m  
99+

Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω  
99+
0,00 106/cm Ω  
99+

Electron Affinity
7,60 kJ / mol  
99+
-  

Thermique

Chaleur spécifique
0,52 J / (kg K)  
9
0,10 J / (kg K)  
99+

Molar Capacité de chaleur
25,06 J/mol·K  
99+
27,30 J/mol·K  
23

Conductivité thermique
21,90 W / m · K  
99+
0,00 W / m · K  
99+

Température critique
1 941,00 K  
21
1 323,00 K  
99+

Dilatation thermique
8,60 µm/(m·K)  
99+
12,90 µm/(m·K)  
38

Enthalpie
  
  

Enthalpie de vaporisation
429,00 kJ / mol  
20
348,90 kJ / mol  
34

Enthalpie de fusion
15,48 kJ / mol  
19
-  

Enthalpie de Atomisation
468,60 kJ / mol  
20
-  

Norme Molar Entropy
27,30 J /mol.K  
99+
57,00 J /mol.K  
30

Tableau périodique >>
<< Tout

Comparer métaux de transition

métaux de transition

métaux de transition

» Plus métaux de transition

Comparer métaux de transition

» Plus Comparer métaux de transition