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Zinc
Zinc

Aluminium
Aluminium



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Zinc
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Aluminium

Zinc vs Aluminium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Zn
Al
1.2 Numéro de groupe
1213
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
43
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
d
p
1.5 famille Element
Transition
transition Post
1.6 Numero CAS
74406667429905
Palladium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
Fm_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
194,00225,00
Plutonium Métal
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
Zinc metal found (obtain) in many forms like granules, foil, dust and in a powder form.
  • Aluminum’s abundance percentage is more as it is found in more than 260 minerals.
  • Pure Aluminum always reacts with oxygen rapidly.
2.2 Sources
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Par processus Electrolysis, Croûte terrestre, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Indian metallurgists
Hans Christian Oersted
2.3.2 Découverte
Avant 1000 BCE
En 1825
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
3 * 10-5 %5 * 10-3 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.4.3 Abondance Dans Sun
~0.0002 %~0.006 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.4.4 Abondance Dans Météorites
0,02 %0,91 %
Or Métal
1.7E-07 22
2.4.6 Abondance Dans la croûte terrestre
0,01 %8,10 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
2.4.8 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
2.4.10 Abondance Dans les humains
0,00 %0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
  • Il est principalement utilisé pour la galvanisation d'autres métaux.
  • Il est également utilisé pour la fabrication de moulage sous pression et il est très important pour l'industrie automobile.
  • L'aluminium est utilisé dans une variété de produits; par exemple, des boîtes, des feuilles, des ustensiles de cuisine, des cadres de fenêtres, des fûts de bière et de pièces d'avion aérodynamiques, des pièces automobiles, etc.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
Industrie pharmaceutique
Dentisterie, Industrie pharmaceutique, Instruments chirurgicaux Manufacturing
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
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
7,00 Sang / mg dm-30,39 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
3.2.5 Dans os
170,00 ppm27,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
419,58 °C660,37 °C
Francium Métal
27 3410
4.2 Point d'ébullition
907,00 ° C2 467,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Gris argenté
Gris argenté
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
2,502,75
Césium Métal
0.2 8.5
4.4.3 Dureté Brinell
327,00 MPa160,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
4.4.4 Dureté Vickers
Indisponible160,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
4.5 Vitesse du son
3 850,00 Mme5 000,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
1,00Indisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
4.6.3 Réflectivité
80,00 %71,00 %
Molybdène Métal
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
Zn
Al
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
2511
Tennessine Métal
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,651,61
Francium Métal
0.7 2.54
5.3.3 Sanderson Electronégativité
2,231,71
Césium Métal
0.22 2.56
5.3.5 Allred Rochow Electronégativité
1,661,47
Césium Métal
0.86 1.82
5.3.7 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,651,83
Césium Métal
0.62 2.48
5.3.9 Allen Electronégativité
1,591,61
Césium Métal
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,352,39
Or Métal
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
906,40 kJ / mol577,50 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
5.5.3 2ème niveau d'énergie
1 733,30 kJ/mol1 816,70 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
5.5.5 3ème niveau d'énergie
3 833,00 kJ/mol2 744,80 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
5.5.8 4ème niveau d'énergie
5 731,00 kJ / mol11 577,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
5.5.10 5ème niveau d'énergie
7 970,00 kJ / mol14 842,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
5.5.12 6ème niveau d'énergie
10 400,00 kJ / mol18 379,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
5.6.1 7ème niveau d'énergie
12 900,00 kJ / mol23 326,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
5.6.2 8e niveau d'énergie
16 800,00 kJ / mol27 465,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
5.7.1 9e niveau d'énergie
19 600,00 kJ / mol31 853,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
6.1.1 10ème niveau d'énergie
23 000,00 kJ / mol38 473,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
6.4.2 11ème niveau d'énergie
26 400,00 kJ / mol42 647,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
6.4.3 12ème niveau d'énergie
29 990,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
6.4.5 13 Niveau énergie
40 490,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
6.4.7 14 Niveau énergie
43 800,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
6.4.8 15 Niveau énergie
47 300,00 kJ / molIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
6.5.2 16 Niveau énergie
52 300,00 kJ / molIndisponible
Fer Métal
47206 109480
6.5.4 17 Niveau énergie
55 900,00 kJ / molIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
6.5.6 18 Niveau énergie
59 700,00 kJ / molIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
6.6.1 19ème niveau d'énergie
67 300,00 kJ/molIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
6.6.2 20 Niveau d'énergie
171 200,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
6.6.3 21 Niveau énergie
179 100,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
6.7.1 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
6.7.2 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
6.7.3 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
6.9.1 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
6.10.1 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
6.11.1 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
6.12.1 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
7.1.2 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
7.1.3 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
7.2 Equivalent Electrochemical
1,22 g/amp-hr0,34 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
7.4 Fonction Electron travail
4,33 (eV)4,28 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
7.6 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, Stabilité chimique, ionisation, isotopes radioactifs
Stabilité chimique, ionisation, isotopes radioactifs
8 Atomique
8.1 Numéro atomique
3013
Lithium Métal
3 117
8.3 Configuration de l'électron
[Ar]3d104s2
[Ne]3s23p1
8.4 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Cubique à faces centrées
8.4.1 réseau cristallin
8.5 Atome
8.5.1 Nombre de Protons
3013
Lithium Métal
3 117
8.6.2 Nombre de Neutrons
3514
Lithium Métal
4 184
8.6.4 Nombre de Electrons
3013
Lithium Métal
3 117
8.7 Rayon d'un Atom
8.7.1 Rayon atomique
134,00 pm143,00 pm
Béryllium Métal
112 265
8.7.3 covalent Radius
122,00 pm121,00 pm
Béryllium Métal
96 260
8.8.1 Van der Waals Radius
139,00 pm184,00 pm
Palladium
139 348
8.9 Poids atomique
65,38 uma26,98 uma
Lithium Métal
6.94 294
9.2 Volume atomique
9,20 cm3 / mol10,00 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
9.3 Numéros atomiques adjacentes
9.3.1 élément précédent
9.3.2 Suivant élément
9.4 Valence Electron Potentiel
38,90 (-eV)80,70 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
9.6 Constante de réseau
266,49 pm404,95 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
9.7 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
9.8 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
10 Mécanique
10.1 Densité
10.1.1 Densité à la température ambiante
7,14 (g/cm3)2,70 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
10.1.3 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
6,57 (g/cm3)2,38 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
11.2 Résistance à la traction
Indisponible40,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
11.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
11.5 Pression de vapeur
11.5.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
11.6.1 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
11.7 Propriétés d'élasticité
11.7.1 Module de cisaillement
43,00 GPa26,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
11.8.1 Modulus Bulk
70,00 GPa76,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
11.9.1 Module d'Young
108,00 GPa70,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
11.11 Ratio de Poisson
0,250,35
Béryllium Métal
0.032 0.47
11.12 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile, Malléable
12 Magnétique
12.1 Caractéristiques magnétiques
12.1.1 densité
6,902,72
Lithium Métal
0.53 4500
12.1.2 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
12.1.3 Perméabilité
Indisponible0,00 H/m
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
12.1.5 Susceptibilité
Indisponible0,00
Bismuth Métal
-0.000166 200000
12.2 Propriétés électriques
12.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
12.2.2 Résistivité
59,00 nΩ · m28,20 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
12.3.1 Conductivité électrique
0,17 106/cm Ω0,38 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
12.3.2 Electron Affinity
0,00 kJ / mol42,50 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
13 Thermique
13.1 Chaleur spécifique
0,39 J / (kg K)0,90 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
13.2 Molar Capacité de chaleur
25,47 J/mol·K24,20 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
13.3 Conductivité thermique
116,00 W / m · K237,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
13.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
13.5 Dilatation thermique
30,20 µm/(m·K)23,10 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
13.6 Enthalpie
13.6.1 Enthalpie de vaporisation
7,32 kJ / mol293,70 kJ / mol
Sodium
7.32 799.1
13.6.2 Enthalpie de fusion
7,32 kJ / mol10,67 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
13.6.3 Enthalpie de Atomisation
129,70 kJ / mol322,20 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
13.7 Norme Molar Entropy
41,60 J /mol.K28,30 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1