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Titane
Titane

Plutonium
Plutonium



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Titane
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Plutonium

Titane vs Plutonium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ti
Pu
1.2 Numéro de groupe
40
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
47
Lithium
2 7
1.4 Bloque
d
f
1.5 famille Element
Transition
actinides
1.6 Numero CAS
74403267440075
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
P121/m1
1.8 Espace numéro de groupe
194,0011,00
Uranium
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.
  • Plutonium métal si obtenir à partir de minerais d'uranium métal.
  • Plutonium métallique est très sensible à la variation des conditions atmosphériques telles que la température et la pression.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Exploitation minière, Minerais de métaux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
W. Gregor & J. Berzelius
Glenn T. Seaborg, Arthur Wahl, Joseph W. Kennedy, Edwin McMillan
2.3.2 Découverte
En 1791
Dans Entre 1940 et 1941
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 %Indisponible
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.
Plutonium a été utilisé dans des bombes atomiques et encore il est utilisé dans diverses industrie des munitions et des armes
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, munitions Industrie
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-30,00 Sang / mg dm-3
Étain
0 1970
3.2.4 Dans os
Indisponible0,00 ppm
Étain
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 660,00 °C639,50 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
3 287,00 ° C3 235,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Argenté Gray-Blanc
Blanc argenté
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 Mme2 260,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
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
Pu
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
2320
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,541,28
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
1,09Indisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,321,22
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,38Indisponible
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,462,72
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
658,80 kJ / mol584,70 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 309,80 kJ/mol1 128,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 652,50 kJ/mol2 084,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
4 174,60 kJ / mol3 338,00 kJ / mol
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-hr2,28 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,33 (eV)Indisponible
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, ionisation
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
2294
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Ar]3d24s2
[Rn]5f67s2
6.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Monoclinic
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
2294
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
26150
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
2294
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
147,00 pm159,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
160,00 pm187,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
200,00 pm200,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
47,87 uma244,00 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
10,64 cm3 / mol12,32 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)64,90 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
295,08 pm618,30 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)19,82 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
4,11 (g/cm3)16,63 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
434,00 MPaIndisponible
Indium
2.5 11000
7.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure
0.001526 0.001526
7.4 Pression de vapeur
7.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,98 (Pa)2,20 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
44,00 GPa43,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
110,00 GPaIndisponible
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
116,00 GPa96,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,320,21
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile
Ductile, Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
4,5119,84
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
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
Mauvais conducteur
8.2.2 Résistivité
420,00 nΩ · m1,46 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Palladium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
7,60 kJ / molIndisponible
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,52 J / (kg K)0,13 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
25,06 J/mol·K35,50 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
21,90 W / m · K6,74 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
8,60 µm/(m·K)46,70 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
429,00 kJ / mol344,00 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
15,48 kJ / mol2,82 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
468,60 kJ / mol360,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
27,30 J /mol.KIndisponible
Béryllium
9.5 198.1