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Ytterbium
Ytterbium

Tungstène
Tungstène



ADD
Compare
X
Ytterbium
X
Tungstène

Ytterbium vs Tungstène

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Yb
W
1.2 Numéro de groupe
Indisponible6
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
66
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
f
d
1.5 famille Element
lanthanides
Transition
1.6 Numero CAS
74406447440337
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.8 Nom Space Group
Fm_ 3m
Im_ 3m
1.9 Espace numéro de groupe
225,00229,00
Plutonium Métal
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.
  • élément de tungstène a le point de fusion au deuxième rang.
  • Tungstène pur peut facilement couper à l'aide d'une scie à métaux.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Jean Charles Galissard de Marignac
Indisponible
2.3.2 Découverte
En 1878
En 1781
2.5 Abondance
2.5.1 Abondance Dans Univers
2 * 10-7 %5 * 10-8 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.7.1 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~0.0000004 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.9.1 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
2.9.2 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
2.9.3 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
3.4.2 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
4 Usages
4.1 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.
Tungstène et ses alliages sont utilisés dans des applications à haute température comme des électrodes de soudage, four à haute température, etc.
4.1.1 utilisations industrielles
Industrie automobile, Industrie chimique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
4.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
4.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
4.2 Propriétés biologiques
4.2.1 Toxicité
Extrêmement toxique
non toxique
4.2.2 Présent dans le corps humain
4.2.3 In Blood
Indisponible0,00 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
4.2.5 Dans os
Indisponible0,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
5 Physique
5.1 Point de fusion
824,00 °C3 410,00 °C
Francium Métal
27 3410
5.2 Point d'ébullition
1 196,00 ° C5 660,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
5.3 Apparence
5.3.1 État physique
Solide
Solide
5.3.2 Couleur
Blanc argenté
grisâtre Blanc
5.3.3 Lustre
Métallique
Lustré
5.4 Dureté
5.4.1 Dureté Mohs
Indisponible7,50
Césium Métal
0.2 8.5
5.4.3 Dureté Brinell
343,00 MPa2 000,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
5.4.4 Dureté Vickers
206,00 MPa3 430,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
5.5 Vitesse du son
1 590,00 Mme4 620,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
5.6 Propriétés optiques
5.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
5.6.2 Réflectivité
Indisponible62,00 %
Molybdène Métal
58 97
5.7 allotropes
6.1.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.1.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.1.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
7 Chimique
7.1 Formule chimique
Yb
W
7.2 Isotopes
7.2.1 Isotopes connus
3033
Tennessine Métal
0 38
7.4 Électronégativité
7.4.1 Pauling Electronégativité
Indisponible2,36
Francium Métal
0.7 2.54
7.4.3 Sanderson Electronégativité
Indisponible0,98
Césium Métal
0.22 2.56
7.4.4 Allred Rochow Electronégativité
1,061,40
Césium Métal
0.86 1.82
8.1.1 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
8.2.1 Allen Electronégativité
Indisponible1,47
Césium Métal
0.659 2.7
8.5 Électropositivité
8.5.1 Pauling électropositivité
Indisponible1,64
Or Métal
1.46 3.3
8.6 Energies Ionisation
8.6.1 1er niveau d'énergie
603,40 kJ / mol770,00 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
8.6.3 2ème niveau d'énergie
1 174,80 kJ/mol1 700,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
8.6.5 3ème niveau d'énergie
2 417,00 kJ/molIndisponible
Osmium Métal
1600 34230
8.7.1 4ème niveau d'énergie
4 203,00 kJ / molIndisponible
Thorium Métal
2780 37066
8.7.2 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
8.8.3 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
9.2.2 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
9.3.2 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
9.3.3 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
9.3.5 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
9.3.7 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
9.3.9 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
9.3.11 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
9.4.2 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
9.5.3 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
9.5.5 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
9.5.6 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
9.5.8 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
9.5.10 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
9.5.12 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
9.5.14 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
9.5.16 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
9.5.17 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
9.5.19 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
9.5.21 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
9.5.23 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
9.5.24 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
9.5.26 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
9.5.28 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
9.5.29 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
9.6 Equivalent Electrochemical
2,15 g/amp-hr1,14 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
9.7 Fonction Electron travail
Indisponible4,55 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
9.8 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
10 Atomique
10.1 Numéro atomique
7074
Lithium Métal
3 117
10.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f146s2
[Xe]4f145d42
10.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Body Centered Cubic
10.3.1 réseau cristallin
10.4 Atome
10.4.1 Nombre de Protons
7074
Lithium Métal
3 117
10.4.3 Nombre de Neutrons
103110
Lithium Métal
4 184
10.4.6 Nombre de Electrons
7074
Lithium Métal
3 117
10.5 Rayon d'un Atom
10.5.1 Rayon atomique
176,00 pm139,00 pm
Béryllium Métal
112 265
10.5.3 covalent Radius
187,00 pm162,00 pm
Béryllium Métal
96 260
10.5.5 Van der Waals Radius
242,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
10.6 Poids atomique
173,05 uma183,84 uma
Lithium Métal
6.94 294
10.7 Volume atomique
24,79 cm3 / mol9,53 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
10.8 Numéros atomiques adjacentes
10.8.1 élément précédent
10.8.2 Suivant élément
10.9 Valence Electron Potentiel
50,30 (-eV)140,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
10.11 Constante de réseau
548,47 pm316,52 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
10.13 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
10.14 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
12 Mécanique
12.1 Densité
12.1.1 Densité à la température ambiante
6,90 (g/cm3)19,25 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
12.4.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
6,21 (g/cm3)17,60 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
12.5 Résistance à la traction
58,00 MPa370,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
12.6 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
12.7 Pression de vapeur
12.7.1 Pression de vapeur à 1000 K
IndisponibleIndisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
12.8.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Palladium
2.62E-10 774
12.9 Propriétés d'élasticité
12.9.1 Module de cisaillement
9,90 GPa161,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
12.9.3 Modulus Bulk
30,50 GPa310,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
12.10.1 Module d'Young
23,90 GPa411,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
12.12 Ratio de Poisson
0,210,28
Béryllium Métal
0.032 0.47
12.15 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile, Malléable
13 Magnétique
13.1 Caractéristiques magnétiques
13.1.1 densité
6,9719,22
Lithium Métal
0.53 4500
13.2.1 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
13.2.2 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
13.4.1 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
14.2 Propriétés électriques
14.2.1 propriété électrique
Conducteur
Supraconducteur
14.2.2 Résistivité
0,25 nΩ · m52,80 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
14.2.4 Conductivité électrique
0,04 106/cm Ω0,19 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
14.3.1 Electron Affinity
50,00 kJ / mol78,60 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
15 Thermique
15.1 Chaleur spécifique
0,15 J / (kg K)0,13 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
15.2 Molar Capacité de chaleur
26,74 J/mol·K24,27 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
15.4 Conductivité thermique
38,50 W / m · K173,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
15.5 Température critique
26,30 KIndisponible
Mercure
26.3 3223
15.6 Dilatation thermique
26,30 µm/(m·K)4,50 µm/(m·K)
Palladium
4.5 97
15.8 Enthalpie
15.8.1 Enthalpie de vaporisation
128,90 kJ / mol799,10 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
16.1.2 Enthalpie de fusion
7,66 kJ / mol35,23 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
16.1.5 Enthalpie de Atomisation
180,00 kJ / mol837,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
16.2 Norme Molar Entropy
59,90 J /mol.K32,60 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1