×

Yttrium
Yttrium

Manganèse
Manganèse



ADD
Compare
X
Yttrium
X
Manganèse

Yttrium vs Manganèse

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Y
Mn
1.2 Numéro de groupe
37
Gadolinium Métal
0 17
1.5 Nombre de Période
54
Lithium Métal
2 7
1.6 Bloque
d
d
1.7 famille Element
Transition
Transition
1.8 Numero CAS
74406557439965
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.10 Nom Space Group
P63/mmc
I_ 43m
1.11 Espace numéro de groupe
194,00217,00
Plutonium Métal
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.
  • Le manganèse est un oligo-élément essentiel dans toutes les formes de vie.
  • Manganèse métallique oxydent très facilement, mais il ne fusionne pas facilement.
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
Johan Gadolin
Johann Gottlieb Gahn
2.4.1 Découverte
En 1794
En 1774
2.5 Abondance
2.5.1 Abondance Dans Univers
7 * 10-7 %8 * 10-4 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.3.3 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~0.001 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
1.1.2 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,27 %
Or Métal
1.7E-07 22
1.2.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,11 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
1.4.7 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
1.5.3 Abondance Dans les humains
Indisponible0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
2 Usages
2.1 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.
This metal is very brittle hence it mostly not used as a pure metal, but its alloys are very useful alloy
2.1.1 utilisations industrielles
Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
2.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
2.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
2.2 Propriétés biologiques
2.2.1 Toxicité
Extrêmement toxique
Toxique
2.2.2 Présent dans le corps humain
2.3.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-30,08 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
2.4.3 Dans os
0,07 ppm100,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
3 Physique
3.1 Point de fusion
1 523,00 °C1 245,00 °C
Francium Métal
27 3410
3.3 Point d'ébullition
3 337,00 ° C1 962,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
3.4 Apparence
3.4.1 État physique
Solide
Solide
3.4.3 Couleur
Blanc argenté
Argent
3.4.4 Lustre
N / A
Métallique
3.5 Dureté
3.5.1 Dureté Mohs
Indisponible6,00
Césium Métal
0.2 8.5
3.5.4 Dureté Brinell
589,00 MPa196,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
3.5.8 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium Métal
121 3430
3.6 Vitesse du son
3 300,00 Mme5 150,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
3.7 Propriétés optiques
3.7.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
3.7.3 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
3.8 allotropes
3.8.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
3.8.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
3.8.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
4 Chimique
4.1 Formule chimique
Y
Mn
4.2 Isotopes
4.2.1 Isotopes connus
1921
Tennessine Métal
0 38
4.3 Électronégativité
4.3.1 Pauling Electronégativité
1,221,55
Francium Métal
0.7 2.54
4.3.4 Sanderson Electronégativité
0,652,20
Césium Métal
0.22 2.56
4.3.8 Allred Rochow Electronégativité
1,111,60
Césium Métal
0.86 1.82
4.4.2 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
4.5.1 Allen Electronégativité
1,121,75
Césium Métal
0.659 2.7
5.2 Électropositivité
5.2.1 Pauling électropositivité
2,782,45
Or Métal
1.46 3.3
5.6 Energies Ionisation
5.6.1 1er niveau d'énergie
600,00 kJ / mol717,30 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
5.6.3 2ème niveau d'énergie
1 180,00 kJ/mol1 509,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
5.6.6 3ème niveau d'énergie
1 980,00 kJ/mol3 248,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
5.6.9 4ème niveau d'énergie
5 847,00 kJ / mol4 940,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
5.7.3 5ème niveau d'énergie
7 430,00 kJ / mol6 990,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
5.7.6 6ème niveau d'énergie
8 970,00 kJ / mol9 220,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
5.7.8 7ème niveau d'énergie
11 190,00 kJ / mol11 500,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
5.8.2 8e niveau d'énergie
12 450,00 kJ / mol18 770,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
5.9.1 9e niveau d'énergie
14 110,00 kJ / mol21 400,00 kJ / mol
Sodium
14110 134700
5.9.3 10ème niveau d'énergie
18 400,00 kJ / mol23 960,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
5.11.2 11ème niveau d'énergie
19 900,00 kJ / mol27 590,00 kJ / mol
Cuivre
19900 169988
5.12.2 12ème niveau d'énergie
36 090,00 kJ / mol30 330,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
6.1.2 13 Niveau énergie
Indisponible33 150,00 kJ / mol
Molybdène Métal
26930 76015
6.1.6 14 Niveau énergie
Indisponible38 880,00 kJ / mol
Molybdène Métal
29196 86450
6.2.2 15 Niveau énergie
Indisponible41 987,00 kJ / mol
Cuivre
41987 97510
6.3.1 16 Niveau énergie
Indisponible109 480,00 kJ / mol
Fer Métal
47206 109480
6.4.3 17 Niveau énergie
Indisponible118 100,00 kJ / mol
Cobalt Métal
52737 122200
6.4.5 18 Niveau énergie
Indisponible127 100,00 kJ / mol
Nickel Métal
58570 134810
6.4.8 19ème niveau d'énergie
Indisponible138 600,00 kJ/mol
Cuivre Métal
64702 148700
6.5.3 20 Niveau d'énergie
Indisponible148 500,00 kJ / mol
Molybdène Métal
80400 171200
6.5.6 21 Niveau énergie
Indisponible158 600,00 kJ / mol
Molybdène Métal
87000 179100
6.6.1 22e Niveau énergie
Indisponible172 500,00 kJ / mol
Molybdène Métal
93400 184900
6.7.1 23 Niveau énergie
Indisponible181 380,00 kJ / mol
Molybdène Métal
98420 198800
6.7.2 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
7.1.1 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
8.1.2 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
8.4.4 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
8.4.5 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
8.4.8 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
8.5.3 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
8.6 Equivalent Electrochemical
1,11 g/amp-hr0,29 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
8.8 Fonction Electron travail
3,10 (eV)4,10 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
8.9 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
ionisation, isotopes radioactifs
9 Atomique
9.1 Numéro atomique
3925
Lithium Métal
3 117
10.4 Configuration de l'électron
[Kr]4d15s2
[Ar]3d54s2
10.5 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Body Centered Cubic
10.5.1 réseau cristallin
10.6 Atome
10.6.1 Nombre de Protons
3925
Lithium Métal
3 117
10.8.1 Nombre de Neutrons
5030
Lithium Métal
4 184
10.11.1 Nombre de Electrons
3925
Lithium Métal
3 117
10.14 Rayon d'un Atom
10.14.1 Rayon atomique
180,00 pm127,00 pm
Béryllium Métal
112 265
10.17.1 covalent Radius
190,00 pm139,00 pm
Béryllium Métal
96 260
11.1.3 Van der Waals Radius
200,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
11.2 Poids atomique
88,91 uma54,94 uma
Lithium Métal
6.94 294
11.4 Volume atomique
19,80 cm3 / mol1,39 cm3 / mol
Palladium
1.39 71.07
11.7 Numéros atomiques adjacentes
11.7.1 élément précédent
11.7.2 Suivant élément
11.8 Valence Electron Potentiel
48,00 (-eV)220,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
11.10 Constante de réseau
364,74 pm891,25 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
11.11 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
11.12 Lattice C/A Ratio
1,57Indisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
12 Mécanique
12.1 Densité
12.1.1 Densité à la température ambiante
4,47 (g/cm3)7,21 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
12.1.3 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
4,24 (g/cm3)5,95 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
12.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
12.4 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
13.2 Pression de vapeur
13.2.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
13.2.4 Pression de vapeur à 2000 K
4,27 (Pa)Indisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
13.3 Propriétés d'élasticité
13.3.1 Module de cisaillement
25,60 GPaIndisponible
Potassium Métal
1.3 222
13.4.3 Modulus Bulk
41,20 GPa120,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
13.4.5 Module d'Young
63,50 GPa198,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
13.5 Ratio de Poisson
0,24Indisponible
Béryllium Métal
0.032 0.47
14.2 Autres propriétés mécaniques
Ductile
N / A
15 Magnétique
15.1 Caractéristiques magnétiques
15.1.1 densité
4,477,21
Lithium Métal
0.53 4500
15.2.1 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
15.2.2 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
15.3.1 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
15.5 Propriétés électriques
15.5.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
15.5.2 Résistivité
596,00 nΩ · m1,44 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
15.6.1 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
15.7.2 Electron Affinity
29,60 kJ / mol0,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
16 Thermique
16.1 Chaleur spécifique
0,30 J / (kg K)0,48 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
16.2 Molar Capacité de chaleur
26,53 J/mol·K26,32 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
16.4 Conductivité thermique
17,20 W / m · K7,81 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
16.5 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
16.6 Dilatation thermique
10,60 µm/(m·K)21,70 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
16.7 Enthalpie
16.7.1 Enthalpie de vaporisation
393,00 kJ / mol219,70 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
16.7.2 Enthalpie de fusion
17,15 kJ / mol14,64 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
16.7.3 Enthalpie de Atomisation
418,00 kJ / mol280,30 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
16.8 Norme Molar Entropy
44,40 J /mol.K32,00 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1