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Ytterbium
Ytterbium

Aluminium
Aluminium



ADD
Compare
X
Ytterbium
X
Aluminium

Ytterbium vs Aluminium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Yb
Al
1.2 Numéro de groupe
Indisponible13
Gadolinium Métal
0 17
2.2 Nombre de Période
63
Lithium Métal
2 7
2.4 Bloque
f
p
2.5 famille Element
lanthanides
transition Post
2.6 Numero CAS
74406447429905
Palladium
7429905 54386242
3.4 Nom Space Group
Fm_ 3m
Fm_ 3m
3.5 Espace numéro de groupe
225,00225,00
Plutonium Métal
11 229
5 Faits
5.1 Tous les faits
  • Ytterbium métal oxyde rapidement si elle est exposée à l'air.
  • Ytterbium métallique peut se dissoudre rapidement dans l'acide minéral.
  • Aluminum’s abundance percentage is more as it is found in more than 260 minerals.
  • Pure Aluminum always reacts with oxygen rapidly.
5.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Par processus Electrolysis, Croûte terrestre, Exploitation minière
5.3 Histoire
5.3.1 Qui a découvert
Jean Charles Galissard de Marignac
Hans Christian Oersted
5.3.2 Découverte
En 1878
En 1825
5.4 Abondance
5.4.1 Abondance Dans Univers
2 * 10-7 %5 * 10-3 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
5.8.1 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~0.006 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
5.12.1 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,91 %
Or Métal
1.7E-07 22
5.16.1 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %8,10 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
5.19.2 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
5.22.1 Abondance Dans les humains
Indisponible0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
7 Usages
7.1 Utilisations et avantages
  • métal ytterbium est utilisé dans des dispositifs de mémoire et laser accordable.
  • Il est également utilisé comme catalyseur industriel que les autres catalyseurs sont trop toxiques et polluants.
  • L'aluminium est utilisé dans une variété de produits; par exemple, des boîtes, des feuilles, des ustensiles de cuisine, des cadres de fenêtres, des fûts de bière et de pièces d'avion aérodynamiques, des pièces automobiles, etc.
7.1.1 utilisations industrielles
Industrie automobile, Industrie chimique
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
7.1.2 Utilisations médicales
N / A
Dentisterie, Industrie pharmaceutique, Instruments chirurgicaux Manufacturing
7.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
7.2 Propriétés biologiques
7.2.1 Toxicité
Extrêmement toxique
non toxique
7.2.2 Présent dans le corps humain
7.2.3 In Blood
Indisponible0,39 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
7.4.2 Dans os
Indisponible27,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
8 Physique
8.1 Point de fusion
824,00 °C660,37 °C
Francium Métal
27 3410
8.4 Point d'ébullition
1 196,00 ° C2 467,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
8.6 Apparence
8.6.1 État physique
Solide
Solide
8.6.3 Couleur
Blanc argenté
Gris argenté
8.6.4 Lustre
Métallique
Métallique
8.7 Dureté
8.7.1 Dureté Mohs
Indisponible2,75
Césium Métal
0.2 8.5
8.8.2 Dureté Brinell
343,00 MPa160,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
8.8.4 Dureté Vickers
206,00 MPa160,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
8.9 Vitesse du son
1 590,00 Mme5 000,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
8.11 Propriétés optiques
8.11.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
8.11.2 Réflectivité
Indisponible71,00 %
Molybdène Métal
58 97
9.2 allotropes
9.2.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
9.2.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
9.2.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
10 Chimique
10.1 Formule chimique
Yb
Al
10.2 Isotopes
10.2.1 Isotopes connus
3011
Tennessine Métal
0 38
10.3 Électronégativité
10.3.1 Pauling Electronégativité
Indisponible1,61
Francium Métal
0.7 2.54
10.4.3 Sanderson Electronégativité
Indisponible1,71
Césium Métal
0.22 2.56
10.4.5 Allred Rochow Electronégativité
1,061,47
Césium Métal
0.86 1.82
10.4.7 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible1,83
Césium Métal
0.62 2.48
11.1.1 Allen Electronégativité
Indisponible1,61
Césium Métal
0.659 2.7
11.3 Électropositivité
11.3.1 Pauling électropositivité
Indisponible2,39
Or Métal
1.46 3.3
11.5 Energies Ionisation
11.5.1 1er niveau d'énergie
603,40 kJ / mol577,50 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
11.5.2 2ème niveau d'énergie
1 174,80 kJ/mol1 816,70 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
11.6.1 3ème niveau d'énergie
2 417,00 kJ/mol2 744,80 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
11.7.1 4ème niveau d'énergie
4 203,00 kJ / mol11 577,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
11.8.2 5ème niveau d'énergie
Indisponible14 842,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
11.8.4 6ème niveau d'énergie
Indisponible18 379,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
11.8.6 7ème niveau d'énergie
Indisponible23 326,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
11.9.1 8e niveau d'énergie
Indisponible27 465,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
11.9.2 9e niveau d'énergie
Indisponible31 853,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
11.9.3 10ème niveau d'énergie
Indisponible38 473,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
11.9.4 11ème niveau d'énergie
Indisponible42 647,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
11.9.5 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
11.9.6 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
11.9.7 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
11.9.8 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
11.9.9 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
11.9.10 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
11.9.11 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
11.9.12 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
11.9.13 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
11.9.14 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
11.9.15 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
11.9.16 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
11.9.17 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
11.9.18 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
11.9.19 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
11.9.20 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
11.9.21 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
11.9.22 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
11.9.23 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
11.10 Equivalent Electrochemical
2,15 g/amp-hr0,34 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
11.11 Fonction Electron travail
Indisponible4,28 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
11.12 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Stabilité chimique, ionisation, isotopes radioactifs
12 Atomique
12.1 Numéro atomique
7013
Lithium Métal
3 117
12.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f146s2
[Ne]3s23p1
12.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Cubique à faces centrées
12.3.1 réseau cristallin
12.4 Atome
12.4.1 Nombre de Protons
7013
Lithium Métal
3 117
12.4.2 Nombre de Neutrons
10314
Lithium Métal
4 184
12.4.3 Nombre de Electrons
7013
Lithium Métal
3 117
12.5 Rayon d'un Atom
12.5.1 Rayon atomique
176,00 pm143,00 pm
Béryllium Métal
112 265
12.5.2 covalent Radius
187,00 pm121,00 pm
Béryllium Métal
96 260
12.5.3 Van der Waals Radius
242,00 pm184,00 pm
Zinc Métal
139 348
12.6 Poids atomique
173,05 uma26,98 uma
Lithium Métal
6.94 294
12.7 Volume atomique
24,79 cm3 / mol10,00 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
12.8 Numéros atomiques adjacentes
12.8.1 élément précédent
12.8.2 Suivant élément
12.9 Valence Electron Potentiel
50,30 (-eV)80,70 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
12.10 Constante de réseau
548,47 pm404,95 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
12.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
12.12 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
13 Mécanique
13.1 Densité
13.1.1 Densité à la température ambiante
6,90 (g/cm3)2,70 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
13.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
6,21 (g/cm3)2,38 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
13.2 Résistance à la traction
58,00 MPa40,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
13.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
13.4 Pression de vapeur
13.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
13.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
13.5 Propriétés d'élasticité
13.5.1 Module de cisaillement
9,90 GPa26,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
13.5.2 Modulus Bulk
30,50 GPa76,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
13.5.3 Module d'Young
23,90 GPa70,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
13.6 Ratio de Poisson
0,210,35
Béryllium Métal
0.032 0.47
13.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile, Malléable
14 Magnétique
14.1 Caractéristiques magnétiques
14.1.1 densité
6,972,72
Lithium Métal
0.53 4500
14.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
14.1.3 Perméabilité
Indisponible0,00 H/m
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
14.1.4 Susceptibilité
Indisponible0,00
Bismuth Métal
-0.000166 200000
14.2 Propriétés électriques
14.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
14.2.2 Résistivité
0,25 nΩ · m28,20 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
14.2.3 Conductivité électrique
0,04 106/cm Ω0,38 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
14.2.4 Electron Affinity
50,00 kJ / mol42,50 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
15 Thermique
15.1 Chaleur spécifique
0,15 J / (kg K)0,90 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
15.2 Molar Capacité de chaleur
26,74 J/mol·K24,20 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
15.3 Conductivité thermique
38,50 W / m · K237,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
15.4 Température critique
26,30 KIndisponible
Mercure
26.3 3223
15.5 Dilatation thermique
26,30 µm/(m·K)23,10 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
15.6 Enthalpie
15.6.1 Enthalpie de vaporisation
128,90 kJ / mol293,70 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
15.6.2 Enthalpie de fusion
7,66 kJ / mol10,67 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
15.6.3 Enthalpie de Atomisation
180,00 kJ / mol322,20 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
15.7 Norme Molar Entropy
59,90 J /mol.K28,30 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1