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Titane
Titane

Manganèse
Manganèse



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Titane
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Manganèse

Titane vs Manganèse

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ti
Mn
1.2 Numéro de groupe
47
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
44
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
d
d
1.5 famille Element
Transition
Transition
1.6 Numero CAS
74403267439965
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
I_ 43m
1.8 Espace numéro de groupe
194,00217,00
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.
  • Le manganèse est un oligo-élément essentiel dans toutes les formes de vie.
  • Manganèse métallique oxydent très facilement, mais il ne fusionne pas facilement.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
W. Gregor & J. Berzelius
Johann Gottlieb Gahn
2.3.2 Découverte
En 1791
En 1774
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
3 * 10-4 %8 * 10-4 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0004 %~0.001 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,05 %0,27 %
Or Métal
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,66 %0,11 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
Indisponible0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 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.
This metal is very brittle hence it mostly not used as a pure metal, but its alloys are very useful alloy
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie, Instruments chirurgicaux Manufacturing
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
non toxique
Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,05 Sang / mg dm-30,08 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
3.2.4 Dans os
Indisponible100,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 660,00 °C1 245,00 °C
Francium Métal
27 3410
4.2 Point d'ébullition
3 287,00 ° C1 962,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Argenté Gray-Blanc
Argent
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
6,006,00
Césium Métal
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
716,00 MPa196,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
830,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
4.5 Vitesse du son
5 090,00 Mme5 150,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
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
Ti
Mn
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
2321
Tennessine Métal
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,541,55
Francium Métal
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
1,092,20
Césium Métal
0.22 2.56
1.2.1 Allred Rochow Electronégativité
1,321,60
Césium Métal
0.86 1.82
1.3.1 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
1.6.1 Allen Electronégativité
1,381,75
Césium Métal
0.659 2.7
2.1 Électropositivité
2.2.1 Pauling électropositivité
2,462,45
Or Métal
1.46 3.3
2.6 Energies Ionisation
2.6.1 1er niveau d'énergie
658,80 kJ / mol717,30 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
2.6.3 2ème niveau d'énergie
1 309,80 kJ/mol1 509,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
2.6.5 3ème niveau d'énergie
2 652,50 kJ/mol3 248,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
2.6.7 4ème niveau d'énergie
4 174,60 kJ / mol4 940,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
2.6.9 5ème niveau d'énergie
9 581,00 kJ / mol6 990,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
2.6.10 6ème niveau d'énergie
11 533,00 kJ / mol9 220,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
3.1.1 7ème niveau d'énergie
13 590,00 kJ / mol11 500,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
3.2.4 8e niveau d'énergie
16 440,00 kJ / mol18 770,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
3.2.6 9e niveau d'énergie
18 530,00 kJ / mol21 400,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
4.1.1 10ème niveau d'énergie
20 833,00 kJ / mol23 960,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
4.2.1 11ème niveau d'énergie
25 575,00 kJ / mol27 590,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
4.2.2 12ème niveau d'énergie
28 125,00 kJ / mol30 330,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
4.4.2 13 Niveau énergie
76 015,00 kJ / mol33 150,00 kJ / mol
Molybdène Métal
26930 76015
4.4.3 14 Niveau énergie
83 280,00 kJ / mol38 880,00 kJ / mol
Molybdène Métal
29196 86450
4.4.5 15 Niveau énergie
90 880,00 kJ / mol41 987,00 kJ / mol
Cuivre
41987 97510
4.4.7 16 Niveau énergie
100 700,00 kJ / mol109 480,00 kJ / mol
Fer Métal
47206 109480
4.4.8 17 Niveau énergie
109 100,00 kJ / mol118 100,00 kJ / mol
Cobalt Métal
52737 122200
4.5.1 18 Niveau énergie
117 800,00 kJ / mol127 100,00 kJ / mol
Nickel Métal
58570 134810
4.6.3 19ème niveau d'énergie
129 900,00 kJ/mol138 600,00 kJ/mol
Cuivre Métal
64702 148700
5.2.2 20 Niveau d'énergie
137 530,00 kJ / mol148 500,00 kJ / mol
Molybdène Métal
80400 171200
5.2.3 21 Niveau énergie
Indisponible158 600,00 kJ / mol
Molybdène Métal
87000 179100
5.3.2 22e Niveau énergie
Indisponible172 500,00 kJ / mol
Molybdène Métal
93400 184900
5.3.3 23 Niveau énergie
Indisponible181 380,00 kJ / mol
Molybdène Métal
98420 198800
5.3.5 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
5.3.6 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
5.3.8 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
5.3.10 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
5.3.11 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
5.3.13 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
5.3.14 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
5.5 Equivalent Electrochemical
0,45 g/amp-hr0,29 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,33 (eV)4,10 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, ionisation
ionisation, isotopes radioactifs
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
2225
Lithium Métal
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Ar]3d24s2
[Ar]3d54s2
6.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Body Centered Cubic
6.3.2 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
2225
Lithium Métal
3 117
6.4.3 Nombre de Neutrons
2630
Lithium Métal
4 184
6.4.5 Nombre de Electrons
2225
Lithium Métal
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
147,00 pm127,00 pm
Béryllium Métal
112 265
6.5.3 covalent Radius
160,00 pm139,00 pm
Béryllium Métal
96 260
6.5.5 Van der Waals Radius
200,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
6.6 Poids atomique
47,87 uma54,94 uma
Lithium Métal
6.94 294
6.7 Volume atomique
10,64 cm3 / mol1,39 cm3 / mol
Palladium
1.39 71.07
6.8 Numéros atomiques adjacentes
6.8.1 élément précédent
6.8.2 Suivant élément
6.9 Valence Electron Potentiel
95,20 (-eV)220,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
6.10 Constante de réseau
295,08 pm891,25 pm
Béryllium Métal
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
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
4,51 (g/cm3)7,21 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
7.1.4 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
4,11 (g/cm3)5,95 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
434,00 MPaIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
7.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
7.4 Pression de vapeur
7.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
7.4.4 Pression de vapeur à 2000 K
0,98 (Pa)Indisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
44,00 GPaIndisponible
Potassium Métal
1.3 222
7.6.1 Modulus Bulk
110,00 GPa120,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
8.1.1 Module d'Young
116,00 GPa198,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
8.5 Ratio de Poisson
0,32Indisponible
Béryllium Métal
0.032 0.47
8.6 Autres propriétés mécaniques
Ductile
N / A
9 Magnétique
9.1 Caractéristiques magnétiques
9.1.1 densité
4,517,21
Lithium Métal
0.53 4500
9.1.3 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
9.1.4 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
9.2.2 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
9.3 Propriétés électriques
9.3.1 propriété électrique
Mauvais conducteur
Conducteur
9.3.2 Résistivité
420,00 nΩ · m1,44 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
9.4.1 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
9.5.1 Electron Affinity
7,60 kJ / mol0,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
10 Thermique
10.1 Chaleur spécifique
0,52 J / (kg K)0,48 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
10.3 Molar Capacité de chaleur
25,06 J/mol·K26,32 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
11.2 Conductivité thermique
21,90 W / m · K7,81 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
11.3 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
11.6 Dilatation thermique
8,60 µm/(m·K)21,70 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
11.8 Enthalpie
11.8.1 Enthalpie de vaporisation
429,00 kJ / mol219,70 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
11.9.2 Enthalpie de fusion
15,48 kJ / mol14,64 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
11.9.4 Enthalpie de Atomisation
468,60 kJ / mol280,30 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
11.10 Norme Molar Entropy
27,30 J /mol.K32,00 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1