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Titane
Titane

Terbium
Terbium



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Titane
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Terbium

Titane vs Terbium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ti
Tb
1.2 Numéro de groupe
4Indisponible
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
46
Lithium
2 7
1.4 Bloque
d
f
1.5 famille Element
Transition
lanthanides
1.6 Numero CAS
74403267440279
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
194,00194,00
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.
  • Parfois terbium métal agit même que le calcium.
  • Terbium métallique étroitement similaire à lanthane métal.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Trouvé dans les Minéraux, Trouvé avec d'autres métaux de terres rares, Exploitation minière, Minerais de minéraux
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 %5 * 10-8 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0004 %~0.00000001 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,05 %0,00 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,66 %0,00 %
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
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.
  • les sels de terbium sont utilisés dans des dispositifs optiques tels que les appareils laser.
  • Alliage de Terbium allonge et raccourcit le champ magnétique et cet effet forme haut-parleur.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
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
faible Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,05 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
IndisponibleIndisponible
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 660,00 °C1 356,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
3 287,00 ° C3 123,00 ° 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
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
6,00Indisponible
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
716,00 MPa677,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
830,00 MPa863,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
5 090,00 Mme2 620,00 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
Tb
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
2326
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,54Indisponible
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
1,09Indisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,321,10
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
2,46Indisponible
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
658,80 kJ / mol603,40 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 309,80 kJ/mol1 174,80 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 652,50 kJ/mol2 417,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
4 174,60 kJ / mol4 203,00 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-hr1,98 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,33 (eV)3,00 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, ionisation
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
2265
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Ar]3d24s2
[Xe]4f96s2
6.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Hexagonal Fermer Emballé
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
2265
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
2694
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
2265
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
147,00 pm177,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
160,00 pm194,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
200,00 pm221,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
47,87 uma158,93 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
10,64 cm3 / mol19,20 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)46,80 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
295,08 pm360,10 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, 2 π/3
6.12 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,58
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
4,51 (g/cm3)8,23 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
4,11 (g/cm3)7,65 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
434,00 MPa60,00 MPa
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)12,50 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
44,00 GPa22,10 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
110,00 GPa38,70 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
116,00 GPa55,70 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,320,26
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile
Ductile, Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
4,518,23
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
Conducteur
8.2.2 Résistivité
420,00 nΩ · m1,15 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 / mol50,00 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,52 J / (kg K)0,18 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
25,06 J/mol·K28,91 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
21,90 W / m · K11,10 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)10,30 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
429,00 kJ / mol330,90 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
15,48 kJ / mol10,80 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
468,60 kJ / mol314,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
27,30 J /mol.K73,20 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1