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Yttrium
Yttrium

Thorium
Thorium



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Yttrium
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Thorium

Yttrium vs Thorium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Y
Th
1.2 Numéro de groupe
30
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
57
Lithium Métal
2 7
1.5 Bloque
d
f
1.6 famille Element
Transition
actinides
1.7 Numero CAS
74406557440326
Aluminium Métal
7429905 54386242
2.2 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
2.3 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 thorium est utilisé comme une autre option de l'uranium pour le combustible nucléaire.
  • Thorium métaux apparence (blanc argenté, doux) est assez semblable à plomb métallique.
3.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
Johan Gadolin
Jöns Jakob Berzelius
3.3.2 Découverte
En 1794
En 1829
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
7 * 10-7 %3 * 10-4 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
1.2.1 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~0.0004 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
1.3.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,05 %
Or Métal
1.7E-07 22
1.4.1 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,66 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
1.7.1 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
2.4.2 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
4 Usages
4.1 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.
  • le métal est le thorium utilisé en tant qu'agent pour allier le magnésium, il confère une plus grande résistance et une résistance à la température.
4.1.1 utilisations industrielles
Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
4.1.3 Utilisations médicales
N / A
Dentisterie, Instruments chirurgicaux Manufacturing
4.1.4 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
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
0,00 Sang / mg dm-30,00 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
4.3.2 Dans os
0,07 ppm0,02 ppm
Plutonium Métal
0 170000
6 Physique
6.1 Point de fusion
1 523,00 °C1 750,00 °C
Francium Métal
27 3410
7.2 Point d'ébullition
3 337,00 ° C4 790,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
7.7 Apparence
7.7.1 État physique
Solide
Solide
7.7.2 Couleur
Blanc argenté
Argent
7.7.3 Lustre
N / A
N / A
7.8 Dureté
7.8.1 Dureté Mohs
Indisponible3,00
Césium Métal
0.2 8.5
7.9.3 Dureté Brinell
589,00 MPa390,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
7.11.4 Dureté Vickers
Indisponible295,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
8.5 Vitesse du son
3 300,00 Mme2 490,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
8.6 Propriétés optiques
8.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
8.6.3 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
8.8 allotropes
8.8.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.8.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.8.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
9 Chimique
9.1 Formule chimique
Y
Th
9.2 Isotopes
9.2.1 Isotopes connus
1928
Tennessine Métal
0 38
9.4 Électronégativité
9.4.1 Pauling Electronégativité
1,221,30
Francium Métal
0.7 2.54
9.4.3 Sanderson Electronégativité
0,65Indisponible
Césium Métal
0.22 2.56
9.4.6 Allred Rochow Electronégativité
1,111,11
Césium Métal
0.86 1.82
9.4.8 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
9.4.11 Allen Electronégativité
1,12Indisponible
Césium Métal
0.659 2.7
9.5 Électropositivité
9.5.1 Pauling électropositivité
2,782,70
Or Métal
1.46 3.3
9.6 Energies Ionisation
9.6.1 1er niveau d'énergie
600,00 kJ / mol587,00 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
9.6.2 2ème niveau d'énergie
1 180,00 kJ/mol1 110,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
9.6.4 3ème niveau d'énergie
1 980,00 kJ/mol1 978,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
9.6.6 4ème niveau d'énergie
5 847,00 kJ / mol2 780,00 kJ / mol
Étain
2780 37066
9.6.8 5ème niveau d'énergie
7 430,00 kJ / molIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
9.6.10 6ème niveau d'énergie
8 970,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
9.6.13 7ème niveau d'énergie
11 190,00 kJ / molIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
9.6.15 8e niveau d'énergie
12 450,00 kJ / molIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
9.6.17 9e niveau d'énergie
14 110,00 kJ / molIndisponible
Sodium
14110 134700
9.6.19 10ème niveau d'énergie
18 400,00 kJ / molIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
9.6.21 11ème niveau d'énergie
19 900,00 kJ / molIndisponible
Cuivre
19900 169988
9.6.23 12ème niveau d'énergie
36 090,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
9.6.26 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
9.6.29 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
9.6.31 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
9.6.33 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
9.6.36 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
9.7.1 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
9.8.1 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
9.9.1 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
10.1.1 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
10.4.2 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
10.4.3 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
10.4.5 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
10.4.6 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
10.4.8 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
10.5.2 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
10.5.3 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
10.5.5 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
10.5.7 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
10.7 Equivalent Electrochemical
1,11 g/amp-hr2,16 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
10.9 Fonction Electron travail
3,10 (eV)3,41 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
10.12 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
11 Atomique
11.1 Numéro atomique
3990
Lithium Métal
3 117
11.5 Configuration de l'électron
[Kr]4d15s2
[Rn]6d27s2
11.6 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Cubique à faces centrées
11.6.1 réseau cristallin
11.7 Atome
11.7.1 Nombre de Protons
3990
Lithium Métal
3 117
12.1.2 Nombre de Neutrons
50142
Lithium Métal
4 184
12.1.4 Nombre de Electrons
3990
Lithium Métal
3 117
12.4 Rayon d'un Atom
12.4.1 Rayon atomique
180,00 pm179,80 pm
Béryllium Métal
112 265
12.5.2 covalent Radius
190,00 pm206,00 pm
Béryllium Métal
96 260
12.5.4 Van der Waals Radius
200,00 pm237,00 pm
Zinc Métal
139 348
12.7 Poids atomique
88,91 uma232,04 uma
Lithium Métal
6.94 294
12.8 Volume atomique
19,80 cm3 / mol19,90 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
12.9 Numéros atomiques adjacentes
12.9.1 élément précédent
12.9.2 Suivant élément
12.10 Valence Electron Potentiel
48,00 (-eV)59,30 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
12.12 Constante de réseau
364,74 pm508,42 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
13.2 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
13.3 Lattice C/A Ratio
1,57Indisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
14 Mécanique
14.1 Densité
14.1.1 Densité à la température ambiante
4,47 (g/cm3)11,72 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
14.1.3 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
4,24 (g/cm3)Indisponible
Lithium Métal
0.512 20
14.3 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
14.4 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
14.5 Pression de vapeur
14.5.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)Indisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
14.5.2 Pression de vapeur à 2000 K
4,27 (Pa)0,00 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
15.2 Propriétés d'élasticité
15.2.1 Module de cisaillement
25,60 GPa31,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
15.3.1 Modulus Bulk
41,20 GPa54,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
15.5.1 Module d'Young
63,50 GPa79,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
15.7 Ratio de Poisson
0,240,27
Béryllium Métal
0.032 0.47
15.9 Autres propriétés mécaniques
Ductile
Ductile
16 Magnétique
16.1 Caractéristiques magnétiques
16.1.1 densité
4,4711,70
Lithium Métal
0.53 4500
16.1.3 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
16.1.4 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
16.1.6 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
16.2 Propriétés électriques
16.2.1 propriété électrique
Conducteur
Supraconducteur
16.3.1 Résistivité
596,00 nΩ · m157,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
16.3.2 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,07 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
16.3.3 Electron Affinity
29,60 kJ / molIndisponible
Mercure Métal
0 222.8
17 Thermique
17.1 Chaleur spécifique
0,30 J / (kg K)0,12 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
17.2 Molar Capacité de chaleur
26,53 J/mol·K26,23 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
17.3 Conductivité thermique
17,20 W / m · K54,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
17.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
17.5 Dilatation thermique
10,60 µm/(m·K)11,00 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
17.6 Enthalpie
17.6.1 Enthalpie de vaporisation
393,00 kJ / mol429,00 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
17.6.2 Enthalpie de fusion
17,15 kJ / mol15,48 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
17.6.3 Enthalpie de Atomisation
418,00 kJ / mol468,60 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
17.7 Norme Molar Entropy
44,40 J /mol.K27,30 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1