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Zinc
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Titane
Titane



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Zinc
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Titane

Zinc vs Titane

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Zn
Ti
1.2 Numéro de groupe
124
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
44
Lithium Métal
2 7
1.2 Bloque
d
d
1.4 famille Element
Transition
Transition
1.5 Numero CAS
74406667440326
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.6 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
1.7 Espace numéro de groupe
194,00194,00
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.
  • 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
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Indian metallurgists
W. Gregor & J. Berzelius
2.3.2 Découverte
Avant 1000 BCE
En 1791
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
3 * 10-5 %3 * 10-4 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.6.1 Abondance Dans Sun
~0.0002 %~0.0004 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.4.2 Abondance Dans Météorites
0,02 %0,05 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.4.5 Abondance Dans la croûte terrestre
0,01 %0,66 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.4.7 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
3.4.9 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
4 Usages
4.1 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.
  • 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.
4.1.1 utilisations industrielles
Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
4.1.2 Utilisations médicales
Industrie pharmaceutique
Dentisterie, Instruments chirurgicaux Manufacturing
4.1.3 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
7,00 Sang / mg dm-30,05 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
5.2.5 Dans os
170,00 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
7 Physique
7.1 Point de fusion
419,58 °C1 660,00 °C
Francium Métal
27 3410
7.5 Point d'ébullition
907,00 ° C3 287,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
7.6 Apparence
7.6.1 État physique
Solide
Solide
7.6.2 Couleur
Gris argenté
Argenté Gray-Blanc
7.6.3 Lustre
Métallique
Métallique
7.7 Dureté
7.7.1 Dureté Mohs
2,506,00
Césium Métal
0.2 8.5
7.7.3 Dureté Brinell
327,00 MPa716,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
7.9.2 Dureté Vickers
Indisponible830,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
7.10 Vitesse du son
3 850,00 Mme5 090,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
8.3 Propriétés optiques
8.3.1 Indice de réfraction
1,00Indisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
8.3.2 Réflectivité
80,00 %Indisponible
Molybdène Métal
58 97
8.5 allotropes
8.5.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.5.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.5.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
9 Chimique
9.1 Formule chimique
Zn
Ti
9.2 Isotopes
9.2.1 Isotopes connus
2523
Tennessine Métal
0 38
9.3 Électronégativité
9.3.1 Pauling Electronégativité
1,651,54
Francium Métal
0.7 2.54
9.3.3 Sanderson Electronégativité
2,231,09
Césium Métal
0.22 2.56
9.3.5 Allred Rochow Electronégativité
1,661,32
Césium Métal
0.86 1.82
9.4.2 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,65Indisponible
Césium Métal
0.62 2.48
9.5.3 Allen Electronégativité
1,591,38
Césium Métal
0.659 2.7
9.6 Électropositivité
9.6.1 Pauling électropositivité
2,352,46
Or Métal
1.46 3.3
9.7 Energies Ionisation
9.7.1 1er niveau d'énergie
906,40 kJ / mol658,80 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
9.7.3 2ème niveau d'énergie
1 733,30 kJ/mol1 309,80 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
9.7.5 3ème niveau d'énergie
3 833,00 kJ/mol2 652,50 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
9.7.8 4ème niveau d'énergie
5 731,00 kJ / mol4 174,60 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
9.7.10 5ème niveau d'énergie
7 970,00 kJ / mol9 581,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
9.7.12 6ème niveau d'énergie
10 400,00 kJ / mol11 533,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
9.7.14 7ème niveau d'énergie
12 900,00 kJ / mol13 590,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
9.7.16 8e niveau d'énergie
16 800,00 kJ / mol16 440,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
9.7.18 9e niveau d'énergie
19 600,00 kJ / mol18 530,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
9.7.20 10ème niveau d'énergie
23 000,00 kJ / mol20 833,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
9.7.22 11ème niveau d'énergie
26 400,00 kJ / mol25 575,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
9.7.25 12ème niveau d'énergie
29 990,00 kJ / mol28 125,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
9.7.28 13 Niveau énergie
40 490,00 kJ / mol76 015,00 kJ / mol
Molybdène Métal
26930 76015
9.7.30 14 Niveau énergie
43 800,00 kJ / mol83 280,00 kJ / mol
Molybdène Métal
29196 86450
9.7.33 15 Niveau énergie
47 300,00 kJ / mol90 880,00 kJ / mol
Manganèse Métal
41987 97510
9.7.34 16 Niveau énergie
52 300,00 kJ / mol100 700,00 kJ / mol
Fer Métal
47206 109480
9.7.37 17 Niveau énergie
55 900,00 kJ / mol109 100,00 kJ / mol
Cobalt Métal
52737 122200
9.7.39 18 Niveau énergie
59 700,00 kJ / mol117 800,00 kJ / mol
Nickel Métal
58570 134810
9.7.41 19ème niveau d'énergie
67 300,00 kJ/mol129 900,00 kJ/mol
Cuivre Métal
64702 148700
9.7.44 20 Niveau d'énergie
171 200,00 kJ / mol137 530,00 kJ / mol
Molybdène Métal
80400 171200
9.7.46 21 Niveau énergie
179 100,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
9.7.47 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
9.7.49 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
9.7.50 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
9.8.1 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
9.8.2 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
9.8.3 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
9.9.1 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
9.9.2 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
9.9.3 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
9.10 Equivalent Electrochemical
1,22 g/amp-hr0,45 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
10.2 Fonction Electron travail
4,33 (eV)4,33 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
10.6 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, Stabilité chimique, ionisation, isotopes radioactifs
Stabilité chimique, ionisation
11 Atomique
11.1 Numéro atomique
3022
Lithium Métal
3 117
11.2 Configuration de l'électron
[Ar]3d104s2
[Ar]3d24s2
11.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Hexagonal Fermer Emballé
11.3.1 réseau cristallin
11.4 Atome
11.4.1 Nombre de Protons
3022
Lithium Métal
3 117
11.5.2 Nombre de Neutrons
3526
Lithium Métal
4 184
11.5.5 Nombre de Electrons
3022
Lithium Métal
3 117
11.7 Rayon d'un Atom
11.7.1 Rayon atomique
134,00 pm147,00 pm
Béryllium Métal
112 265
11.8.1 covalent Radius
122,00 pm160,00 pm
Béryllium Métal
96 260
11.8.2 Van der Waals Radius
139,00 pm200,00 pm
Palladium
139 348
11.9 Poids atomique
65,38 uma47,87 uma
Lithium Métal
6.94 294
11.12 Volume atomique
9,20 cm3 / mol10,64 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
11.14 Numéros atomiques adjacentes
11.14.1 élément précédent
11.14.2 Suivant élément
11.15 Valence Electron Potentiel
38,90 (-eV)95,20 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
12.2 Constante de réseau
266,49 pm295,08 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
12.3 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, 2 π/3
12.4 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
13 Mécanique
13.1 Densité
13.1.1 Densité à la température ambiante
7,14 (g/cm3)4,51 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
13.2.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
6,57 (g/cm3)4,11 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
13.5 Résistance à la traction
Indisponible434,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
13.7 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
13.8 Pression de vapeur
13.8.1 Pression de vapeur à 1000 K
IndisponibleIndisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
14.1.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible0,98 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
14.2 Propriétés d'élasticité
14.2.1 Module de cisaillement
43,00 GPa44,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
14.3.3 Modulus Bulk
70,00 GPa110,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
14.3.6 Module d'Young
108,00 GPa116,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
15.3 Ratio de Poisson
0,250,32
Béryllium Métal
0.032 0.47
15.6 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile
16 Magnétique
16.1 Caractéristiques magnétiques
16.1.1 densité
6,904,51
Lithium Métal
0.53 4500
16.2.1 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
16.2.2 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
16.3.2 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
16.4 Propriétés électriques
16.4.1 propriété électrique
Conducteur
Mauvais conducteur
16.4.2 Résistivité
59,00 nΩ · m420,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
16.5.1 Conductivité électrique
0,17 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
16.5.2 Electron Affinity
0,00 kJ / mol7,60 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
17 Thermique
17.1 Chaleur spécifique
0,39 J / (kg K)0,52 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
17.2 Molar Capacité de chaleur
25,47 J/mol·K25,06 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
17.3 Conductivité thermique
116,00 W / m · K21,90 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
17.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
17.5 Dilatation thermique
30,20 µm/(m·K)8,60 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
17.6 Enthalpie
17.6.1 Enthalpie de vaporisation
7,32 kJ / mol429,00 kJ / mol
Sodium
7.32 799.1
17.6.2 Enthalpie de fusion
7,32 kJ / mol15,48 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
17.6.3 Enthalpie de Atomisation
129,70 kJ / mol468,60 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
17.7 Norme Molar Entropy
41,60 J /mol.K27,30 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1