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Ytterbium
Ytterbium

Molybdène
Molybdène



ADD
Compare
X
Ytterbium
X
Molybdène

Ytterbium vs Molybdène

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Yb
Mo
1.2 Numéro de groupe
Indisponible6
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
65
Lithium
2 7
1.4 Bloque
f
d
1.5 famille Element
lanthanides
Transition
1.6 Numero CAS
74406447439987
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Fm_ 3m
Im_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
225,00229,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • Ytterbium métal oxyde rapidement si elle est exposée à l'air.
  • Ytterbium métallique peut se dissoudre rapidement dans l'acide minéral.
  • Le molybdène est un métal très réactif, donc pas trouvé libre dans la nature.
  • Till élément de molybdène du 18ème siècle étaient souvent confondu avec un carbone ou de plomb.
2.2 Sources
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
Jean Charles Galissard de Marignac
Carl Wilhelm Scheele
2.3.2 Découverte
En 1878
En 1778
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
2 * 10-7 %5 * 10-7 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~0.0000009 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %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
Indisponible0,00 %
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 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.
Ses alliages sont utilisés pour fabriquer des pièces de moteur, des perceuses, lame de scie, etc.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie automobile, Industrie chimique
Industrie aérospaciale, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
Extrêmement toxique
Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
Indisponible0,00 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
Indisponible0,70 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
824,00 °C2 617,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
1 196,00 ° C4 612,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Gris
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
Indisponible5,50
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
343,00 MPa1 370,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
206,00 MPa1 400,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
1 590,00 Mme5 400,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
Indisponible58,00 %
Argent
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
Yb
Mo
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3025
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
Indisponible2,16
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
Indisponible1,15
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,061,30
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
Indisponible2,16
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
Indisponible1,84
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
603,40 kJ / mol684,30 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 174,80 kJ/mol1 560,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 417,00 kJ/mol2 618,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
4 203,00 kJ / mol4 480,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
Indisponible5 257,00 kJ / mol
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
Indisponible6 640,80 kJ / mol
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
Indisponible12 125,00 kJ / mol
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
Indisponible13 860,00 kJ / mol
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
Indisponible15 835,00 kJ / mol
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
Indisponible17 980,00 kJ / mol
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
Indisponible20 190,00 kJ / mol
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
Indisponible22 219,00 kJ / mol
Cuivre
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
Indisponible26 930,00 kJ / mol
Vanadium
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
Indisponible29 196,00 kJ / mol
Fer
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
Indisponible52 490,00 kJ / mol
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
Indisponible55 000,00 kJ / mol
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
Indisponible61 400,00 kJ / mol
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
Indisponible67 700,00 kJ / mol
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
Indisponible74 000,00 kJ/mol
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
Indisponible80 400,00 kJ / mol
Zinc
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
Indisponible87 000,00 kJ / mol
Zinc
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
Indisponible93 400,00 kJ / mol
Cuivre
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
Indisponible98 420,00 kJ / mol
Cuivre
98420 198800
5.5.24 24 Niveau énergie
Indisponible104 400,00 kJ / mol
Fer
104400 195200
5.5.25 25 Niveau énergie
Indisponible121 900,00 kJ / mol
121900 121900
5.5.26 26 Niveau énergie
Indisponible127 700,00 kJ / mol
127700 127700
5.5.27 27 Niveau énergie
Indisponible133 800,00 kJ/mol
133800 133800
5.5.28 28 Niveau énergie
Indisponible139 800,00 kJ/mol
139800 139800
5.5.29 29e Niveau énergie
Indisponible148 100,00 kJ / mol
148100 148100
5.5.30 30 Niveau énergie
Indisponible154 500,00 kJ / mol
154500 154500
5.6 Equivalent Electrochemical
2,15 g/amp-hr0,89 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
Indisponible4,60 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
7042
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f146s2
[Kr]4d55s1
6.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Body Centered Cubic
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
7042
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
10354
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
7042
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
176,00 pm139,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
187,00 pm154,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
242,00 pm200,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
173,05 uma95,95 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
24,79 cm3 / mol9,40 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
50,30 (-eV)88,60 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
548,47 pm314,70 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
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
6,90 (g/cm3)10,28 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
6,21 (g/cm3)9,33 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
58,00 MPa324,00 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
IndisponibleIndisponible
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
9,90 GPa126,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
30,50 GPa230,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
23,90 GPa329,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,210,31
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile, soudable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
6,9710,22
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
Conducteur
Semi-conducteur
8.2.2 Résistivité
0,25 nΩ · m53,40 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,04 106/cm Ω0,19 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
50,00 kJ / mol71,90 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,15 J / (kg K)0,25 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
26,74 J/mol·K24,06 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
38,50 W / m · K138,00 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
26,30 KIndisponible
Mercure
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
26,30 µm/(m·K)4,80 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
128,90 kJ / mol594,10 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
7,66 kJ / mol27,61 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
180,00 kJ / mol653,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
59,90 J /mol.K28,70 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1