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Tungstène
Tungstène

Cérium
Cérium



ADD
Compare
X
Tungstène
X
Cérium

Tungstène vs Cérium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
W
Ce
1.2 Numéro de groupe
6Indisponible
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
66
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
d
f
1.5 famille Element
Transition
lanthanides
1.6 Numero CAS
74403377440451
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Im_ 3m
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
229,00194,00
Plutonium Métal
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • élément de tungstène a le point de fusion au deuxième rang.
  • Tungstène pur peut facilement couper à l'aide d'une scie à métaux.
  • Cérium est un métal de terre rare, mais encore il est pas rare du tout.
  • Il est non-toxique composé sulfure de cérium a une riche couleur rouge et il est utilisé comme pigment.
2.2 Sources
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Indisponible
Martin Heinrich Klaproth, Jöns Jakob Berzelius, Wilhelm Hisinger
2.3.2 Découverte
En 1781
En 1803
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-8 %1 * 10-6 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.5.2 Abondance Dans Sun
~0.0000004 %~0.0000004 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.6.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
2.6.5 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,01 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
2.6.7 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
2.6.9 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
Tungstène et ses alliages sont utilisés dans des applications à haute température comme des électrodes de soudage, four à haute température, etc.
Il est utilisé pour inclure des silex pour les briquets.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie chimique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
Recherche médicale
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
non toxique
Modérément toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-30,00 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
3.2.5 Dans os
0,00 ppm2,70 ppm
Plutonium Métal
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
3 410,00 °C795,00 °C
Francium Métal
27 3410
4.2 Point d'ébullition
5 660,00 ° C3 257,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
grisâtre Blanc
Blanc argenté
4.3.4 Lustre
Lustré
Lustré
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
7,502,50
Césium Métal
0.2 8.5
4.4.3 Dureté Brinell
2 000,00 MPa186,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
4.4.5 Dureté Vickers
3 430,00 MPa210,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
4.5 Vitesse du son
4 620,00 Mme2 100,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
4.6.3 Réflectivité
62,00 %Indisponible
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
W
Ce
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3330
Tennessine Métal
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
2,361,12
Francium Métal
0.7 2.54
5.3.3 Sanderson Electronégativité
0,98Indisponible
Césium Métal
0.22 2.56
5.3.5 Allred Rochow Electronégativité
1,401,08
Césium Métal
0.86 1.82
5.3.7 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
5.3.10 Allen Electronégativité
1,47Indisponible
Césium Métal
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
1,642,88
Or Métal
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
770,00 kJ / mol534,40 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
5.5.3 2ème niveau d'énergie
1 700,00 kJ/mol1 050,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
5.5.6 3ème niveau d'énergie
Indisponible1 949,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
5.5.8 4ème niveau d'énergie
Indisponible3 547,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
5.6.1 5ème niveau d'énergie
Indisponible6 325,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
5.7.1 6ème niveau d'énergie
Indisponible7 490,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
6.1.1 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
6.1.2 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
6.4.2 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
6.4.4 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
6.4.6 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
6.5.2 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
6.5.4 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
6.5.6 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
6.6.1 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
6.7.1 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
6.9.1 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
6.10.1 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
6.12.1 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
7.1.2 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
7.1.3 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
7.1.5 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
7.1.6 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
7.2.1 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
7.3.1 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
7.4.2 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
7.4.4 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
7.5.2 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
7.5.3 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
7.5.4 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
7.6 Equivalent Electrochemical
1,14 g/amp-hr1,74 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
7.7 Fonction Electron travail
4,55 (eV)2,84 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
7.9 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Stabilité chimique, Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
8 Atomique
8.1 Numéro atomique
7458
Lithium Métal
3 117
9.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d42
[Xe]4f15d16s2
9.3 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Double Hexagonal Fermer Emballé
9.3.1 réseau cristallin
9.4 Atome
9.4.1 Nombre de Protons
7458
Lithium Métal
3 117
9.4.4 Nombre de Neutrons
11082
Lithium Métal
4 184
9.5.3 Nombre de Electrons
7458
Lithium Métal
3 117
9.6 Rayon d'un Atom
9.6.1 Rayon atomique
139,00 pm181,80 pm
Béryllium Métal
112 265
9.6.2 covalent Radius
162,00 pm204,00 pm
Béryllium Métal
96 260
9.6.4 Van der Waals Radius
200,00 pm235,00 pm
Zinc Métal
139 348
10.2 Poids atomique
183,84 uma140,12 uma
Lithium Métal
6.94 294
10.4 Volume atomique
9,53 cm3 / mol20,67 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
10.6 Numéros atomiques adjacentes
10.6.1 élément précédent
10.6.2 Suivant élément
10.7 Valence Electron Potentiel
140,00 (-eV)41,78 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
10.9 Constante de réseau
316,52 pm362,00 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
10.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
10.12 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
11 Mécanique
11.1 Densité
11.1.1 Densité à la température ambiante
19,25 (g/cm3)6,77 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
11.1.3 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
17,60 (g/cm3)6,55 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
11.2 Résistance à la traction
370,00 MPaIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
11.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
11.5 Pression de vapeur
11.5.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Palladium
2.47E-11 121
11.5.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)1,04 (Pa)
Palladium
2.62E-10 774
11.6 Propriétés d'élasticité
11.6.1 Module de cisaillement
161,00 GPa13,50 GPa
Potassium Métal
1.3 222
11.6.2 Modulus Bulk
310,00 GPa21,50 GPa
Césium Métal
1.6 462
11.6.3 Module d'Young
411,00 GPa33,60 GPa
Césium Métal
1.7 528
11.7 Ratio de Poisson
0,280,24
Béryllium Métal
0.032 0.47
11.8 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile, Malléable
12 Magnétique
12.1 Caractéristiques magnétiques
12.1.1 densité
19,226,77
Lithium Métal
0.53 4500
12.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
12.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
12.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
12.2 Propriétés électriques
12.2.1 propriété électrique
Supraconducteur
Conducteur
12.2.2 Résistivité
52,80 nΩ · m828,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
12.2.3 Conductivité électrique
0,19 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
12.2.4 Electron Affinity
78,60 kJ / mol50,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
13 Thermique
13.1 Chaleur spécifique
0,13 J / (kg K)0,19 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
13.2 Molar Capacité de chaleur
24,27 J/mol·K26,94 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
13.3 Conductivité thermique
173,00 W / m · K11,30 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
13.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
13.5 Dilatation thermique
4,50 µm/(m·K)6,30 µm/(m·K)
Palladium
4.5 97
13.6 Enthalpie
13.6.1 Enthalpie de vaporisation
799,10 kJ / mol414,00 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
13.6.2 Enthalpie de fusion
35,23 kJ / mol5,46 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
13.6.3 Enthalpie de Atomisation
837,00 kJ / mol381,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
13.7 Norme Molar Entropy
32,60 J /mol.K72,00 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1