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Yttrium
Yttrium

Holmium
Holmium



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Yttrium
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Holmium

Yttrium vs Holmium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Y
Ho
1.2 Numéro de groupe
3Indisponible
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
56
Lithium Métal
2 7
1.9 Bloque
d
f
1.10 famille Element
Transition
lanthanides
1.11 Numero CAS
74406557440600
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.17 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
1.18 Espace numéro de groupe
194,00194,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 Tous les faits
  • Yttrium métal est très toxique.
  • Yttrium métal est très réactif dans la nature ne sont donc pas trouvé libre dans la nature.
  • métal Holmium est très mou et malléable.
  • métal Holmium est bien connu pour sa résistivité à la corrosion.
3.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
3.4 Histoire
3.4.1 Qui a découvert
Johan Gadolin
Marc Delafontaine
3.5.1 Découverte
En 1794
En 1878
3.6 Abondance
3.6.1 Abondance Dans Univers
7 * 10-7 %5 * 10-8 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
4.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~-9999 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
5.4.4 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
5.4.8 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
5.4.12 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
5.4.15 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
7 Usages
7.1 Utilisations et avantages
  • métal yttrium est utilisé dans différents alliages, car il augmente la résistance de l'alliage d'aluminium-magnésium.
  • Il est utilisé pour le filtre à micro-ondes radar.
Les alliages de Holmium sont utilisés pour produire l'aimant.
7.1.1 utilisations industrielles
Industrie électrique, Industrie électronique
N / A
7.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
7.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Recherche nucléaire
7.2 Propriétés biologiques
7.2.1 Toxicité
Extrêmement toxique
faible Toxique
7.2.2 Présent dans le corps humain
7.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium Métal
0 1970
8.2.4 Dans os
0,07 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
9 Physique
9.1 Point de fusion
1 523,00 °C1 461,00 °C
Francium Métal
27 3410
11.2 Point d'ébullition
3 337,00 ° C2 600,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
11.4 Apparence
11.4.1 État physique
Solide
Solide
12.1.1 Couleur
Blanc argenté
Blanc argenté
12.1.2 Lustre
N / A
Métallique
12.2 Dureté
12.2.1 Dureté Mohs
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.2 8.5
12.4.2 Dureté Brinell
589,00 MPa746,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
12.5.1 Dureté Vickers
Indisponible481,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
12.8 Vitesse du son
3 300,00 Mme2 760,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
13.2 Propriétés optiques
13.2.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
13.2.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
13.3 allotropes
13.3.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
13.3.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
13.3.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
14 Chimique
14.1 Formule chimique
Y
Ho
14.2 Isotopes
14.2.1 Isotopes connus
1934
Tennessine Métal
0 38
14.5 Électronégativité
14.5.1 Pauling Electronégativité
1,221,23
Francium Métal
0.7 2.54
14.7.2 Sanderson Electronégativité
0,65Indisponible
Césium Métal
0.22 2.56
15.2.2 Allred Rochow Electronégativité
1,111,10
Césium Métal
0.86 1.82
15.3.2 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
15.4.4 Allen Electronégativité
1,12Indisponible
Césium Métal
0.659 2.7
16.3 Électropositivité
16.3.1 Pauling électropositivité
2,782,77
Or Métal
1.46 3.3
16.4 Energies Ionisation
16.4.1 1er niveau d'énergie
600,00 kJ / mol581,00 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
16.4.3 2ème niveau d'énergie
1 180,00 kJ/mol1 140,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
16.6.2 3ème niveau d'énergie
1 980,00 kJ/mol2 204,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
16.6.3 4ème niveau d'énergie
5 847,00 kJ / mol4 100,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
16.6.6 5ème niveau d'énergie
7 430,00 kJ / molIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
16.8.2 6ème niveau d'énergie
8 970,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
16.8.4 7ème niveau d'énergie
11 190,00 kJ / molIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
16.10.3 8e niveau d'énergie
12 450,00 kJ / molIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
17.2.3 9e niveau d'énergie
14 110,00 kJ / molIndisponible
Sodium
14110 134700
17.2.6 10ème niveau d'énergie
18 400,00 kJ / molIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
17.3.2 11ème niveau d'énergie
19 900,00 kJ / molIndisponible
Cuivre
19900 169988
17.3.4 12ème niveau d'énergie
36 090,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
17.3.8 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
17.4.3 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
17.4.6 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
17.5.3 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
17.5.6 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
17.5.8 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
17.5.12 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
17.5.13 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
17.6.2 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
17.6.3 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
17.6.6 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
17.7.2 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
17.7.4 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
17.7.7 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
17.7.9 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
17.7.11 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
17.7.15 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
17.7.16 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
17.8 Equivalent Electrochemical
1,11 g/amp-hr2,02 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
17.9 Fonction Electron travail
3,10 (eV)Indisponible
Césium Métal
2.14 5.65
17.10 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Stabilité chimique, Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
18 Atomique
18.1 Numéro atomique
3967
Lithium Métal
3 117
18.2 Configuration de l'électron
[Kr]4d15s2
[Xe]4f116s2
18.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Hexagonal Fermer Emballé
18.3.1 réseau cristallin
18.4 Atome
18.4.1 Nombre de Protons
3967
Lithium Métal
3 117
18.4.7 Nombre de Neutrons
5098
Lithium Métal
4 184
18.4.11 Nombre de Electrons
3967
Lithium Métal
3 117
18.5 Rayon d'un Atom
18.5.1 Rayon atomique
180,00 pm176,00 pm
Béryllium Métal
112 265
18.6.2 covalent Radius
190,00 pm192,00 pm
Béryllium Métal
96 260
18.6.4 Van der Waals Radius
200,00 pm216,00 pm
Zinc Métal
139 348
18.8 Poids atomique
88,91 uma164,93 uma
Lithium Métal
6.94 294
19.2 Volume atomique
19,80 cm3 / mol18,70 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
19.6 Numéros atomiques adjacentes
19.6.1 élément précédent
19.6.2 Suivant élément
19.7 Valence Electron Potentiel
48,00 (-eV)47,90 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
19.8 Constante de réseau
364,74 pm357,73 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
19.9 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, 2 π/3
19.10 Lattice C/A Ratio
1,571,57
Béryllium Métal
1.567 1.886
20 Mécanique
20.1 Densité
20.1.1 Densité à la température ambiante
4,47 (g/cm3)8,79 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
20.2.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
4,24 (g/cm3)8,34 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
20.3 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
20.4 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
20.6 Pression de vapeur
20.6.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
20.7.2 Pression de vapeur à 2000 K
4,27 (Pa)Indisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
20.8 Propriétés d'élasticité
20.8.2 Module de cisaillement
25,60 GPa26,30 GPa
Potassium Métal
1.3 222
20.10.3 Modulus Bulk
41,20 GPa40,20 GPa
Césium Métal
1.6 462
20.13.1 Module d'Young
63,50 GPa64,80 GPa
Césium Métal
1.7 528
21.2 Ratio de Poisson
0,240,23
Béryllium Métal
0.032 0.47
21.3 Autres propriétés mécaniques
Ductile
Ductile, Malléable, sectile
22 Magnétique
22.1 Caractéristiques magnétiques
22.1.1 densité
4,478,80
Lithium Métal
0.53 4500
22.1.3 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
22.1.4 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
22.2.2 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
22.4 Propriétés électriques
22.4.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
22.4.2 Résistivité
596,00 nΩ · m814,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
22.5.3 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
22.6.2 Electron Affinity
29,60 kJ / mol50,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
23 Thermique
23.1 Chaleur spécifique
0,30 J / (kg K)0,16 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
23.3 Molar Capacité de chaleur
26,53 J/mol·K27,15 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
23.4 Conductivité thermique
17,20 W / m · K16,20 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
23.7 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
24.2 Dilatation thermique
10,60 µm/(m·K)11,20 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
25.2 Enthalpie
25.2.1 Enthalpie de vaporisation
393,00 kJ / mol241,00 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
25.6.1 Enthalpie de fusion
17,15 kJ / mol11,76 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
25.8.2 Enthalpie de Atomisation
418,00 kJ / mol301,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
26.2 Norme Molar Entropy
44,40 J /mol.K75,30 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1