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Yttrium
Yttrium

Titane
Titane



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Yttrium
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Titane

Yttrium vs Titane

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Y
Ti
1.2 Numéro de groupe
34
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
54
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
d
d
1.5 famille Element
Transition
Transition
1.6 Numero CAS
74406557440326
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
194,00194,00
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 seul métal qui brûle dans l'azote est en titane.
  • Le titane est également connu comme un métal résistant à la corrosion.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Johan Gadolin
W. Gregor & J. Berzelius
2.3.2 Découverte
En 1794
En 1791
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
7 * 10-7 %3 * 10-4 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
1.1.1 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~0.0004 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
1.2.1 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,05 %
Or Métal
1.7E-07 22
1.3.1 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,66 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
1.6.1 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
1.8.1 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
3 Usages
3.2 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.
  • Ses alliages sont utilisés dans les vaisseaux spatiaux, des avions et de l'industrie des munitions.
  • Ses tubes sont utilisés dans les usines de distillation, sous-marins, les coques de gros navires, etc.
3.2.2 utilisations industrielles
Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
3.2.4 Utilisations médicales
N / A
Dentisterie, Instruments chirurgicaux Manufacturing
3.3.2 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
3.4 Propriétés biologiques
3.4.1 Toxicité
Extrêmement toxique
non toxique
3.4.2 Présent dans le corps humain
3.4.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-30,05 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
3.4.4 Dans os
0,07 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 523,00 °C1 660,00 °C
Francium Métal
27 3410
4.2 Point d'ébullition
3 337,00 ° C3 287,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Argenté Gray-Blanc
4.3.3 Lustre
N / A
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
Indisponible6,00
Césium Métal
0.2 8.5
4.4.4 Dureté Brinell
589,00 MPa716,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
5.2.4 Dureté Vickers
Indisponible830,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
5.3 Vitesse du son
3 300,00 Mme5 090,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
6.2 Propriétés optiques
6.2.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
6.2.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
6.4 allotropes
6.4.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.4.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.4.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
7 Chimique
7.1 Formule chimique
Y
Ti
7.2 Isotopes
7.2.1 Isotopes connus
1923
Tennessine Métal
0 38
7.5 Électronégativité
7.5.1 Pauling Electronégativité
1,221,54
Francium Métal
0.7 2.54
7.5.3 Sanderson Electronégativité
0,651,09
Césium Métal
0.22 2.56
7.5.4 Allred Rochow Electronégativité
1,111,32
Césium Métal
0.86 1.82
7.5.6 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
7.6.1 Allen Electronégativité
1,121,38
Césium Métal
0.659 2.7
7.8 Électropositivité
7.8.1 Pauling électropositivité
2,782,46
Or Métal
1.46 3.3
7.10 Energies Ionisation
7.10.1 1er niveau d'énergie
600,00 kJ / mol658,80 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
8.2.2 2ème niveau d'énergie
1 180,00 kJ/mol1 309,80 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
8.3.2 3ème niveau d'énergie
1 980,00 kJ/mol2 652,50 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
8.3.4 4ème niveau d'énergie
5 847,00 kJ / mol4 174,60 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
8.3.5 5ème niveau d'énergie
7 430,00 kJ / mol9 581,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
8.3.7 6ème niveau d'énergie
8 970,00 kJ / mol11 533,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
8.3.9 7ème niveau d'énergie
11 190,00 kJ / mol13 590,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
8.3.11 8e niveau d'énergie
12 450,00 kJ / mol16 440,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
8.3.12 9e niveau d'énergie
14 110,00 kJ / mol18 530,00 kJ / mol
Sodium
14110 134700
8.4.2 10ème niveau d'énergie
18 400,00 kJ / mol20 833,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
8.5.3 11ème niveau d'énergie
19 900,00 kJ / mol25 575,00 kJ / mol
Cuivre
19900 169988
8.5.5 12ème niveau d'énergie
36 090,00 kJ / mol28 125,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
8.5.7 13 Niveau énergie
Indisponible76 015,00 kJ / mol
Molybdène Métal
26930 76015
8.5.9 14 Niveau énergie
Indisponible83 280,00 kJ / mol
Molybdène Métal
29196 86450
8.5.11 15 Niveau énergie
Indisponible90 880,00 kJ / mol
Manganèse Métal
41987 97510
8.5.13 16 Niveau énergie
Indisponible100 700,00 kJ / mol
Fer Métal
47206 109480
8.5.15 17 Niveau énergie
Indisponible109 100,00 kJ / mol
Cobalt Métal
52737 122200
8.5.17 18 Niveau énergie
Indisponible117 800,00 kJ / mol
Nickel Métal
58570 134810
8.5.19 19ème niveau d'énergie
Indisponible129 900,00 kJ/mol
Cuivre Métal
64702 148700
8.5.20 20 Niveau d'énergie
Indisponible137 530,00 kJ / mol
Molybdène Métal
80400 171200
8.5.22 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
8.5.24 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
8.5.25 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
8.5.27 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
8.5.28 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
8.5.30 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
8.5.32 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
8.5.33 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
8.5.35 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
8.5.37 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
8.6 Equivalent Electrochemical
1,11 g/amp-hr0,45 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
8.7 Fonction Electron travail
3,10 (eV)4,33 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
8.8 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Stabilité chimique, ionisation
9 Atomique
9.1 Numéro atomique
3922
Lithium Métal
3 117
9.2 Configuration de l'électron
[Kr]4d15s2
[Ar]3d24s2
9.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Hexagonal Fermer Emballé
9.3.1 réseau cristallin
9.4 Atome
9.4.1 Nombre de Protons
3922
Lithium Métal
3 117
9.4.4 Nombre de Neutrons
5026
Lithium Métal
4 184
9.4.7 Nombre de Electrons
3922
Lithium Métal
3 117
9.5 Rayon d'un Atom
9.5.1 Rayon atomique
180,00 pm147,00 pm
Béryllium Métal
112 265
9.5.4 covalent Radius
190,00 pm160,00 pm
Béryllium Métal
96 260
9.5.6 Van der Waals Radius
200,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
9.7 Poids atomique
88,91 uma47,87 uma
Lithium Métal
6.94 294
9.9 Volume atomique
19,80 cm3 / mol10,64 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
10.2 Numéros atomiques adjacentes
10.2.1 élément précédent
10.2.2 Suivant élément
10.3 Valence Electron Potentiel
48,00 (-eV)95,20 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
10.7 Constante de réseau
364,74 pm295,08 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
10.8 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, 2 π/3
10.9 Lattice C/A Ratio
1,57Indisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
11 Mécanique
11.1 Densité
11.1.1 Densité à la température ambiante
4,47 (g/cm3)4,51 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
11.1.3 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
4,24 (g/cm3)4,11 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
11.3 Résistance à la traction
Indisponible434,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
11.4 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
11.5 Pression de vapeur
11.5.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)Indisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
11.5.3 Pression de vapeur à 2000 K
4,27 (Pa)0,98 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
11.7 Propriétés d'élasticité
11.7.1 Module de cisaillement
25,60 GPa44,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
11.8.1 Modulus Bulk
41,20 GPa110,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
11.10.1 Module d'Young
63,50 GPa116,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
11.12 Ratio de Poisson
0,240,32
Béryllium Métal
0.032 0.47
11.15 Autres propriétés mécaniques
Ductile
Ductile
12 Magnétique
12.1 Caractéristiques magnétiques
12.1.1 densité
4,474,51
Lithium Métal
0.53 4500
13.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
13.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
13.1.5 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
13.2 Propriétés électriques
13.2.1 propriété électrique
Conducteur
Mauvais conducteur
13.2.2 Résistivité
596,00 nΩ · m420,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
13.3.1 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
13.5.2 Electron Affinity
29,60 kJ / mol7,60 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
14 Thermique
14.1 Chaleur spécifique
0,30 J / (kg K)0,52 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
14.3 Molar Capacité de chaleur
26,53 J/mol·K25,06 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
14.4 Conductivité thermique
17,20 W / m · K21,90 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
14.5 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
14.6 Dilatation thermique
10,60 µm/(m·K)8,60 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
14.8 Enthalpie
14.8.1 Enthalpie de vaporisation
393,00 kJ / mol429,00 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
15.1.4 Enthalpie de fusion
17,15 kJ / mol15,48 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
15.2.2 Enthalpie de Atomisation
418,00 kJ / mol468,60 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
15.3 Norme Molar Entropy
44,40 J /mol.K27,30 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1