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Yttrium
Yttrium

Indium
Indium



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Yttrium
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Indium

Yttrium vs Indium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Y
In
1.2 Numéro de groupe
313
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
55
Lithium
2 7
1.4 Bloque
d
p
1.5 famille Element
Transition
transition Post
1.6 Numero CAS
74406557440746
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
I4/mmm
1.8 Espace numéro de groupe
194,00139,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 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.
  • Éclat de Indium est brillant dans la nature.
  • Reich et plus riche cherchaient thallium dans le métal de zinc et ils ont découvert Indium métallique.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Exploitation minière, Minerais de métaux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Johan Gadolin
Ferdinand Reich and Hieronymous Theodor Richter
2.3.2 Découverte
En 1794
En 1863
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
7 * 10-7 %3 * 10-8 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~0.0000004 %
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
IndisponibleIndisponible
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 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.
Il est utilisé pour produire de l'oxyde d'indium-étain (ITO), il est utilisé dans la fabrication des écrans tactiles, d'une télévision à écran plat et des panneaux solaires.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
Recherche médicale
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Dans les réacteurs nucléaires
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
Extrêmement toxique
non toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
0,07 ppmIndisponible
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 523,00 °C156,61 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
3 337,00 ° C2 000,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Gris argenté
4.3.3 Lustre
N / A
Lustré
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
Indisponible1,20
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
589,00 MPa8,80 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
3 300,00 Mme1 215,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène
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
Y
In
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
1935
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,221,78
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
0,652,14
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,111,49
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible1,76
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,121,66
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,782,22
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
600,00 kJ / mol558,30 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 180,00 kJ/mol1 820,70 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
1 980,00 kJ/mol2 704,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
5 847,00 kJ / mol5 210,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
7 430,00 kJ / molIndisponible
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
8 970,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
11 190,00 kJ / molIndisponible
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
12 450,00 kJ / molIndisponible
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
14 110,00 kJ / molIndisponible
Sodium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
18 400,00 kJ / molIndisponible
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
19 900,00 kJ / molIndisponible
Cuivre
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
36 090,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
98420 198800
5.5.24 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
104400 195200
5.5.25 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
121900 121900
5.5.26 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
127700 127700
5.5.27 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
133800 133800
5.5.28 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
139800 139800
5.5.29 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
148100 148100
5.5.30 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
154500 154500
5.6 Equivalent Electrochemical
1,11 g/amp-hr1,43 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
3,10 (eV)4,12 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
3949
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Kr]4d15s2
[Kr]4d105s25p1
6.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Quadratique
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
3949
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
5066
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
3949
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
180,00 pm167,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
190,00 pm142,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
200,00 pm193,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
88,91 uma114,82 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
19,80 cm3 / mol15,70 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
48,00 (-eV)54,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
364,74 pm325,23 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
6.12 Lattice C/A Ratio
1,57Indisponible
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
4,47 (g/cm3)7,31 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
4,24 (g/cm3)7,02 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
Indisponible2,50 MPa
Or
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
0,00 (Pa)0,01 (Pa)
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
4,27 (Pa)Indisponible
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
25,60 GPaIndisponible
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
41,20 GPaIndisponible
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
63,50 GPa11,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,24Indisponible
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile
Ductile, Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
4,477,31
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
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
Conducteur
8.2.2 Résistivité
596,00 nΩ · m83,70 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,12 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
29,60 kJ / mol28,90 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,30 J / (kg K)0,23 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
26,53 J/mol·K26,74 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
17,20 W / m · K81,80 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
10,60 µm/(m·K)32,10 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
393,00 kJ / mol226,40 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
17,15 kJ / mol3,28 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
418,00 kJ / mol242,70 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
44,40 J /mol.K57,80 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1