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Titane
Titane

Mercure
Mercure



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Titane
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Mercure

Titane vs Mercure

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ti
Hg
1.2 Numéro de groupe
412
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
46
Lithium
2 7
1.4 Bloque
d
d
1.5 famille Element
Transition
Transition
1.6 Numero CAS
74403267439976
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
R_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
194,00166,00
Plutonium
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.
  • At room temperature mercury is found in a liquid state.
  • A coin of pound or rupees floats in mercury.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
W. Gregor & J. Berzelius
Ancient Chinese and Indians
2.3.2 Découverte
En 1791
Avant 2000 BCE
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
3 * 10-4 %Indisponible
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0004 %~-9999 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,05 %Indisponible
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,66 %0,05 %
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %Indisponible
Protactinium
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium
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.
Il est un métal liquide à température ambiante, mais il est un métal lourd toxique et donc de nombreuses utilisations du mercure sont en cours d'examen ou progressivement out.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie, Instruments chirurgicaux Manufacturing
Dentisterie
3.1.3 Autres utilisations
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
Alloys, Fabrication Miroir, Industrie pharmaceutique
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
non toxique
Extrêmement toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,05 Sang / mg dm-30,01 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
Indisponible0,45 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 660,00 °CIndisponible
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
3 287,00 ° C356,58 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Liquide
4.3.2 Couleur
Argenté Gray-Blanc
Argent
4.3.3 Lustre
Métallique
N / A
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
6,00Indisponible
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
716,00 MPaIndisponible
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
830,00 MPaIndisponible
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
5 090,00 Mme1 451,40 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
Indisponible1,00
Palladium
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
Indisponible73,00 %
Molybdène
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
Hg
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
2334
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,542,00
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
1,092,20
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,321,44
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible1,81
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,381,44
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,462,00
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
658,80 kJ / mol1 007,10 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 309,80 kJ/mol1 810,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 652,50 kJ/mol3 300,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
4 174,60 kJ / molIndisponible
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
9 581,00 kJ / molIndisponible
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
11 533,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
13 590,00 kJ / molIndisponible
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
16 440,00 kJ / molIndisponible
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
18 530,00 kJ / molIndisponible
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
20 833,00 kJ / molIndisponible
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
25 575,00 kJ / molIndisponible
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
28 125,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
76 015,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
83 280,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
90 880,00 kJ / molIndisponible
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
100 700,00 kJ / molIndisponible
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
109 100,00 kJ / molIndisponible
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
117 800,00 kJ / molIndisponible
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
129 900,00 kJ/molIndisponible
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
137 530,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
98420 198800
5.5.24 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
104400 195200
5.5.25 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
121900 121900
5.5.26 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
127700 127700
5.5.27 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
133800 133800
5.5.28 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
139800 139800
5.5.29 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
148100 148100
5.5.30 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
154500 154500
5.6 Equivalent Electrochemical
0,45 g/amp-hr3,74 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,33 (eV)4,49 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, ionisation
Inflammabilité, ionisation, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
2280
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Ar]3d24s2
[Xe]4f145d106s2
6.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Rhomboédrique
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
2280
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
26121
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
2280
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
147,00 pm151,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
160,00 pm132,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
200,00 pm155,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
47,87 uma200,59 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
10,64 cm3 / mol14,82 cm3 / mol
Manganèse
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)28,20 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
295,08 pm300,50 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
N / A
6.12 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
4,51 (g/cm3)13,53 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
4,11 (g/cm3)Indisponible
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
434,00 MPaIndisponible
Indium
2.5 11000
7.3 Viscosité
Indisponible0,00
0.001526 0.001526
7.4 Pression de vapeur
7.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
IndisponibleIndisponible
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,98 (Pa)Indisponible
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
44,00 GPaIndisponible
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
110,00 GPaIndisponible
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
116,00 GPaIndisponible
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,32Indisponible
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile
N / A
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
4,5113,53
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
8.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Mauvais conducteur
Conducteur
8.2.2 Résistivité
420,00 nΩ · m961,00 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
7,60 kJ / mol0,00 kJ / mol
Palladium
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,52 J / (kg K)0,14 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
25,06 J/mol·K27,98 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
21,90 W / m · K8,30 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
Indisponible1 750,00 K
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
8,60 µm/(m·K)60,40 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
429,00 kJ / mol56,90 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
15,48 kJ / mol2,29 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
468,60 kJ / mol61,50 kJ / mol
Sodium
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
27,30 J /mol.K75,80 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1