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Vanadium
Vanadium

Ruthénium
Ruthénium



ADD
Compare
X
Vanadium
X
Ruthénium

Vanadium vs Ruthénium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
V
Ru
1.2 Numéro de groupe
58
Gadolinium Métal
0 17
3.4 Nombre de Période
45
Lithium Métal
2 7
4.6 Bloque
d
d
4.7 famille Element
Transition
Transition
4.8 Numero CAS
74406227440188
Aluminium Métal
7429905 54386242
6.2 Nom Space Group
Im_ 3m
P63/mmc
6.3 Espace numéro de groupe
229,00194,00
Plutonium Métal
11 229
7 Faits
7.1 Tous les faits
  • Le vanadium est un métal très réactif, par conséquent, il ne se trouve pas libre dans la nature.
  • Vanadium peut être trouvée dans près de 65 différents types de minéraux.
  • élément de ruthénium a été extrait du combustible nucléaire irradié.
  • Le métal ruthénium produit également en tant que sous-produit de l'extraction du nickel.
7.2 Sources
Trouvé un sous-produit, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Sous-produit de Nickel Refining, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
7.3 Histoire
7.3.1 Qui a découvert
Andrés Manuel del Río
Karl Ernst Claus
7.3.2 Découverte
En 1801
En 1844
7.4 Abondance
7.4.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-4 %4 * 10-7 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
7.9.2 Abondance Dans Sun
~0.00004 %~0.0000005 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
7.10.3 Abondance Dans Météorites
0,01 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
7.10.6 Abondance Dans la croûte terrestre
0,02 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
8.3.1 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
9.1.1 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
10 Usages
10.1 Utilisations et avantages
on allié avec de l'acier est utilisé très dur et donc il est utilisé dans des plaques de blindage, essieux, tiges de piston, des outils et des vilebrequins.
Rhodium métallique est principalement utilisé dans les convertisseurs catalytiques pour automobiles, car elle réduit les oxydes d'azote dans les gaz d'échappement.
10.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
10.2.2 Utilisations médicales
N / A
Recherche médicale
10.2.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
10.3 Propriétés biologiques
10.3.1 Toxicité
Toxique
faible Toxique
10.3.2 Présent dans le corps humain
10.3.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium Métal
0 1970
10.4.2 Dans os
0,00 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
12 Physique
12.1 Point de fusion
1 890,00 °C2 250,00 °C
Francium Métal
27 3410
13.5 Point d'ébullition
3 380,00 ° C3 900,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
13.8 Apparence
13.8.1 État physique
Solide
Solide
13.8.3 Couleur
Bleu- Argentin Gris
Blanc argenté
13.8.4 Lustre
Métallique
Métallique
13.9 Dureté
13.9.1 Dureté Mohs
6,706,50
Césium Métal
0.2 8.5
13.9.5 Dureté Brinell
600,00 MPa2 160,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
13.11.2 Dureté Vickers
628,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
14.4 Vitesse du son
4 560,00 Mme5 970,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
14.6 Propriétés optiques
14.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
14.7.2 Réflectivité
61,00 %Indisponible
Molybdène Métal
58 97
14.8 allotropes
14.8.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
14.8.3 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
14.8.4 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
15 Chimique
15.1 Formule chimique
V
Ru
15.2 Isotopes
15.2.1 Isotopes connus
2226
Tennessine Métal
0 38
15.6 Électronégativité
15.6.1 Pauling Electronégativité
1,632,20
Francium Métal
0.7 2.54
15.6.8 Sanderson Electronégativité
1,39Indisponible
Césium Métal
0.22 2.56
15.6.16 Allred Rochow Electronégativité
1,451,42
Césium Métal
0.86 1.82
15.6.23 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
15.6.30 Allen Electronégativité
1,531,54
Césium Métal
0.659 2.7
15.7 Électropositivité
15.7.1 Pauling électropositivité
2,371,80
Or Métal
1.46 3.3
15.8 Energies Ionisation
15.8.1 1er niveau d'énergie
650,90 kJ / mol710,20 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
15.8.7 2ème niveau d'énergie
1 414,00 kJ/mol710,22 kJ/mol
Palladium
710.2162 28750
15.8.13 3ème niveau d'énergie
2 830,00 kJ/mol2 747,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
15.8.17 4ème niveau d'énergie
4 507,00 kJ / molIndisponible
Thorium Métal
2780 37066
15.8.22 5ème niveau d'énergie
6 298,70 kJ / molIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
15.8.27 6ème niveau d'énergie
12 363,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
15.9.3 7ème niveau d'énergie
14 530,00 kJ / molIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
15.9.6 8e niveau d'énergie
16 730,00 kJ / molIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
15.10.3 9e niveau d'énergie
19 860,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
16.1.3 10ème niveau d'énergie
22 240,00 kJ / molIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
16.4.2 11ème niveau d'énergie
24 670,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
16.4.8 12ème niveau d'énergie
29 730,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
16.4.11 13 Niveau énergie
32 446,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
16.6.2 14 Niveau énergie
86 450,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
16.9.2 15 Niveau énergie
94 170,00 kJ / molIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
17.1.1 16 Niveau énergie
102 300,00 kJ / molIndisponible
Fer Métal
47206 109480
18.1.2 17 Niveau énergie
112 700,00 kJ / molIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
18.8.1 18 Niveau énergie
121 600,00 kJ / molIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
18.8.3 19ème niveau d'énergie
130 700,00 kJ/molIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
18.9.1 20 Niveau d'énergie
143 400,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
18.9.4 21 Niveau énergie
151 440,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
18.11.1 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
18.14.2 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
18.14.4 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
18.16.2 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
19.1.2 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
19.3.1 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
19.3.3 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
19.5.1 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
19.6.1 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
19.11 Equivalent Electrochemical
0,38 g/amp-hr1,26 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
19.16 Fonction Electron travail
4,30 (eV)4,71 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
20.2 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
21 Atomique
21.1 Numéro atomique
2344
Lithium Métal
3 117
22.2 Configuration de l'électron
[Ar]3d34s2
[Kr]4d75s1
22.3 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Hexagonal Fermer Emballé
22.3.1 réseau cristallin
22.4 Atome
22.4.1 Nombre de Protons
2344
Lithium Métal
3 117
22.5.1 Nombre de Neutrons
2857
Lithium Métal
4 184
22.7.1 Nombre de Electrons
2344
Lithium Métal
3 117
22.12 Rayon d'un Atom
22.12.1 Rayon atomique
134,00 pm134,00 pm
Béryllium Métal
112 265
23.2.2 covalent Radius
153,00 pm146,00 pm
Béryllium Métal
96 260
23.2.6 Van der Waals Radius
200,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
23.4 Poids atomique
50,94 uma101,07 uma
Lithium Métal
6.94 294
23.6 Volume atomique
8,78 cm3 / mol8,30 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
23.8 Numéros atomiques adjacentes
23.8.1 élément précédent
23.8.2 Suivant élément
23.9 Valence Electron Potentiel
120,00 (-eV)64,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
24.3 Constante de réseau
303,00 pm270,59 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
26.2 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
26.3 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,58
Béryllium Métal
1.567 1.886
27 Mécanique
27.1 Densité
27.1.1 Densité à la température ambiante
6,00 (g/cm3)12,45 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
27.3.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
5,50 (g/cm3)10,65 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
27.6 Résistance à la traction
800,00 MPaIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
27.8 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
28.3 Pression de vapeur
28.3.1 Pression de vapeur à 1000 K
IndisponibleIndisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
29.1.1 Pression de vapeur à 2000 K
0,23 (Pa)0,00 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
29.4 Propriétés d'élasticité
29.4.1 Module de cisaillement
47,00 GPa173,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
29.6.2 Modulus Bulk
160,00 GPa220,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
29.9.1 Module d'Young
128,00 GPa447,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
29.12 Ratio de Poisson
0,370,30
Béryllium Métal
0.032 0.47
29.14 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile, Malléable
30 Magnétique
30.1 Caractéristiques magnétiques
30.1.1 densité
5,9612,45
Lithium Métal
0.53 4500
30.1.3 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
30.1.4 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
30.1.6 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
30.3 Propriétés électriques
30.3.1 propriété électrique
Supraconducteur
Conducteur
30.3.2 Résistivité
197,00 nΩ · m71,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
30.4.1 Conductivité électrique
0,05 106/cm Ω0,14 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
30.4.2 Electron Affinity
50,60 kJ / mol101,30 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
31 Thermique
31.1 Chaleur spécifique
0,49 J / (kg K)0,24 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
31.2 Molar Capacité de chaleur
24,89 J/mol·K24,06 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
31.3 Conductivité thermique
30,70 W / m · K117,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
31.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
31.5 Dilatation thermique
8,40 µm/(m·K)6,40 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
31.6 Enthalpie
31.6.1 Enthalpie de vaporisation
458,60 kJ / mol567,80 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
31.6.2 Enthalpie de fusion
17,57 kJ / mol25,50 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
31.6.3 Enthalpie de Atomisation
514,60 kJ / mol603,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
31.7 Norme Molar Entropy
28,90 J /mol.K28,50 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1