×

Titane
Titane

Erbium
Erbium



ADD
Compare
X
Titane
X
Erbium

Titane vs Erbium

Add ⊕
1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ti
Er
1.2 Numéro de groupe
4Indisponible
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
46
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
d
f
1.5 famille Element
Transition
lanthanides
1.6 Numero CAS
74403267440520
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
194,00194,00
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.
  • Erbium métal est utilisé comme allié avec Vanadium pour le rendre plus doux.
  • Des études récentes montrent qu'il est utile pour le métabolisme.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
W. Gregor & J. Berzelius
Carl Gustaf Mosander
2.3.2 Découverte
En 1791
En 1842
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
3 * 10-4 %2 * 10-7 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.7.1 Abondance Dans Sun
~0.0004 %~0.0000001 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.10.2 Abondance Dans Météorites
0,05 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.4.3 Abondance Dans la croûte terrestre
0,66 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.5.2 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
4.1.2 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
6 Usages
6.1 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 a tendance à se ternir à l'air libre
  • Ses composés tels que l'oxyde d'erbium est utilisé dans des verres de soudeurs et de métaux de sécurité.
6.1.2 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie chimique
6.1.3 Utilisations médicales
Dentisterie, Instruments chirurgicaux Manufacturing
N / A
6.1.4 Autres utilisations
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
Alloys
6.2 Propriétés biologiques
6.2.1 Toxicité
non toxique
modérément Toxique
6.2.2 Présent dans le corps humain
6.2.3 In Blood
0,05 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium Métal
0 1970
7.1.1 Dans os
IndisponibleIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
8 Physique
8.1 Point de fusion
1 660,00 °C1 522,00 °C
Francium Métal
27 3410
8.4 Point d'ébullition
3 287,00 ° C2 510,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
8.7 Apparence
8.7.1 État physique
Solide
Solide
8.7.2 Couleur
Argenté Gray-Blanc
Blanc argenté
8.7.3 Lustre
Métallique
Lustré
8.8 Dureté
8.8.1 Dureté Mohs
6,00Indisponible
Césium Métal
0.2 8.5
9.2.2 Dureté Brinell
716,00 MPa814,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
9.4.2 Dureté Vickers
830,00 MPa589,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
9.6 Vitesse du son
5 090,00 Mme2 830,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
9.10 Propriétés optiques
9.10.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
9.12.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
9.15 allotropes
9.15.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
9.15.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
9.15.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
10 Chimique
10.1 Formule chimique
Ti
Er
10.2 Isotopes
10.2.1 Isotopes connus
2331
Tennessine Métal
0 38
11.2 Électronégativité
11.2.1 Pauling Electronégativité
1,541,24
Francium Métal
0.7 2.54
11.2.5 Sanderson Electronégativité
1,09Indisponible
Césium Métal
0.22 2.56
11.3.2 Allred Rochow Electronégativité
1,321,11
Césium Métal
0.86 1.82
11.4.2 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
11.5.3 Allen Electronégativité
1,38Indisponible
Césium Métal
0.659 2.7
11.7 Électropositivité
11.7.1 Pauling électropositivité
2,462,76
Or Métal
1.46 3.3
11.8 Energies Ionisation
11.8.1 1er niveau d'énergie
658,80 kJ / mol589,30 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
11.8.10 2ème niveau d'énergie
1 309,80 kJ/mol1 150,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
11.10.2 3ème niveau d'énergie
2 652,50 kJ/mol2 194,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
12.1.1 4ème niveau d'énergie
4 174,60 kJ / mol4 120,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
12.5.2 5ème niveau d'énergie
9 581,00 kJ / molIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
13.1.3 6ème niveau d'énergie
11 533,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
13.2.3 7ème niveau d'énergie
13 590,00 kJ / molIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
13.2.6 8e niveau d'énergie
16 440,00 kJ / molIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
13.5.1 9e niveau d'énergie
18 530,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
13.7.2 10ème niveau d'énergie
20 833,00 kJ / molIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
14.1.2 11ème niveau d'énergie
25 575,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
14.1.5 12ème niveau d'énergie
28 125,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
15.3.2 13 Niveau énergie
76 015,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
15.5.2 14 Niveau énergie
83 280,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
15.6.2 15 Niveau énergie
90 880,00 kJ / molIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
15.8.1 16 Niveau énergie
100 700,00 kJ / molIndisponible
Fer Métal
47206 109480
16.2.3 17 Niveau énergie
109 100,00 kJ / molIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
16.4.2 18 Niveau énergie
117 800,00 kJ / molIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
16.4.4 19ème niveau d'énergie
129 900,00 kJ/molIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
17.1.1 20 Niveau d'énergie
137 530,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
17.2.1 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
17.3.1 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
17.4.1 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
17.4.2 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
17.6.1 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
17.6.2 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
17.7.2 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
17.7.3 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
17.7.5 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
17.7.7 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
17.8 Equivalent Electrochemical
0,45 g/amp-hr2,08 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
17.10 Fonction Electron travail
4,33 (eV)Indisponible
Césium Métal
2.14 5.65
17.11 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, ionisation
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
18 Atomique
18.1 Numéro atomique
2268
Lithium Métal
3 117
18.2 Configuration de l'électron
[Ar]3d24s2
[Xe]4f126s2
18.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Hexagonal Fermer Emballé
18.3.1 réseau cristallin
18.4 Atome
18.4.1 Nombre de Protons
2268
Lithium Métal
3 117
18.4.2 Nombre de Neutrons
2699
Lithium Métal
4 184
18.4.3 Nombre de Electrons
2268
Lithium Métal
3 117
18.5 Rayon d'un Atom
18.5.1 Rayon atomique
147,00 pm176,00 pm
Béryllium Métal
112 265
18.5.2 covalent Radius
160,00 pm189,00 pm
Béryllium Métal
96 260
18.5.3 Van der Waals Radius
200,00 pmIndisponible
Zinc Métal
139 348
18.6 Poids atomique
47,87 uma167,26 uma
Lithium Métal
6.94 294
18.7 Volume atomique
10,64 cm3 / mol18,40 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
18.8 Numéros atomiques adjacentes
18.8.1 élément précédent
18.8.2 Suivant élément
18.9 Valence Electron Potentiel
95,20 (-eV)49,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
18.10 Constante de réseau
295,08 pm355,88 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
18.11 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, 2 π/3
18.12 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,57
Béryllium Métal
1.567 1.886
19 Mécanique
19.1 Densité
19.1.1 Densité à la température ambiante
4,51 (g/cm3)9,07 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
19.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
4,11 (g/cm3)8,86 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
19.2 Résistance à la traction
434,00 MPaIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
19.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
19.4 Pression de vapeur
19.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
19.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,98 (Pa)Indisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
19.5 Propriétés d'élasticité
19.5.1 Module de cisaillement
44,00 GPa28,30 GPa
Potassium Métal
1.3 222
19.5.2 Modulus Bulk
110,00 GPa44,40 GPa
Césium Métal
1.6 462
19.5.3 Module d'Young
116,00 GPa69,90 GPa
Césium Métal
1.7 528
19.6 Ratio de Poisson
0,320,24
Béryllium Métal
0.032 0.47
19.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile
Malléable
20 Magnétique
20.1 Caractéristiques magnétiques
20.1.1 densité
4,519,07
Lithium Métal
0.53 4500
20.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
20.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
20.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
20.2 Propriétés électriques
20.2.1 propriété électrique
Mauvais conducteur
Conducteur
20.2.2 Résistivité
420,00 nΩ · m0,86 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
20.2.3 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
20.2.4 Electron Affinity
7,60 kJ / mol50,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
21 Thermique
21.1 Chaleur spécifique
0,52 J / (kg K)0,17 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
21.2 Molar Capacité de chaleur
25,06 J/mol·K28,12 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
21.3 Conductivité thermique
21,90 W / m · K14,50 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
21.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
21.5 Dilatation thermique
8,60 µm/(m·K)12,20 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
21.6 Enthalpie
21.6.1 Enthalpie de vaporisation
429,00 kJ / mol261,00 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
21.6.2 Enthalpie de fusion
15,48 kJ / mol17,20 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
21.6.3 Enthalpie de Atomisation
468,60 kJ / mol314,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
21.7 Norme Molar Entropy
27,30 J /mol.K73,10 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1