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Zirconium
Zirconium

Rubidium
Rubidium



ADD
Compare
X
Zirconium
X
Rubidium

Zirconium vs Rubidium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Zr
Rb
1.2 Numéro de groupe
41
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
55
Lithium Métal
2 7
1.7 Bloque
d
s
1.8 famille Element
Transition
Alcali
1.9 Numero CAS
74406777440177
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.13 Nom Space Group
P63/mmc
Im_ 3m
1.14 Espace numéro de groupe
194,00229,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 Tous les faits
  • Zirconium métallique peut résister aux acides faibles.
  • Zirconium métallique réagit avec l'oxygène et l'azote dans l'atmosphère.
  • Rubidium métal est 16ème élément le plus répandu dans la croûte terrestre.
  • Rubidium métal retrouve également dans les minéraux, ainsi que l'eau de mer.
3.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Obtenu à partir de la production de lithium.
3.3 Histoire
3.4.1 Qui a découvert
Martin Heinrich Klaproth
Robert Bunsen and Gustav Kirchhoff
3.4.2 Découverte
En 1789
En 1861
3.6 Abondance
3.6.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-6 %1 * 10-6 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.7.1 Abondance Dans Sun
~0.000004 %~0.000003 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
4.6.2 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
4.6.5 Abondance Dans la croûte terrestre
0,01 %0,01 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
4.8.3 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
5.4.3 Abondance Dans les humains
0,00 %0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
6 Usages
6.1 Utilisations et avantages
  • Comme ce métal ne pas absorber les neutrons; Il est utilisé dans les centrales nucléaires.
  • Son oxyde est utilisé dans la céramique ultra fortes. Il est également utilisé dans la fabrication de creusets.
  • l'application principale de rubidium est dans la fabrication du verre.
  • Rubidium peut très facilement obtenir ionisé et donc il est utilisé pour les moteurs d'ions, mais il est encore moins efficace que celle de Césium.
6.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, munitions Industrie
N / A
6.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
6.1.3 Autres utilisations
Alloys, Recherche nucléaire, Objectifs de recherche
Alloys, Objectifs de recherche
6.2 Propriétés biologiques
6.2.1 Toxicité
N / A
non toxique
6.2.2 Présent dans le corps humain
6.2.3 In Blood
0,01 Sang / mg dm-32,49 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
7.2.5 Dans os
0,10 ppm5,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
8 Physique
8.1 Point de fusion
1 852,00 °C38,89 °C
Francium Métal
27 3410
10.3 Point d'ébullition
4 377,00 ° C688,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
11.3 Apparence
11.3.1 État physique
Solide
Solide
11.3.2 Couleur
Blanc argenté
grisâtre Blanc
11.3.3 Lustre
Lustré
N / A
11.5 Dureté
11.5.1 Dureté Mohs
5,000,30
Césium Métal
0.2 8.5
12.1.1 Dureté Brinell
638,00 MPa0,22 MPa
Césium Métal
0.14 3490
12.1.4 Dureté Vickers
820,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
13.3 Vitesse du son
3 800,00 Mme1 300,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
13.11 Propriétés optiques
13.11.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
13.11.3 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
14.3 allotropes
14.3.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
14.3.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
14.3.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
15 Chimique
15.1 Formule chimique
Zr
Rb
15.2 Isotopes
15.2.1 Isotopes connus
2429
Tennessine Métal
0 38
15.4 Électronégativité
15.4.1 Pauling Electronégativité
1,330,82
Francium Métal
0.7 2.54
15.4.4 Sanderson Electronégativité
0,900,31
Césium Métal
0.22 2.56
15.5.2 Allred Rochow Electronégativité
1,220,89
Césium Métal
0.86 1.82
15.6.3 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible0,69
Césium Métal
0.62 2.48
15.7.4 Allen Electronégativité
1,320,71
Césium Métal
0.659 2.7
16.5 Électropositivité
16.5.1 Pauling électropositivité
2,673,18
Or Métal
1.46 3.3
16.9 Energies Ionisation
16.9.1 1er niveau d'énergie
640,10 kJ / mol403,00 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
16.9.5 2ème niveau d'énergie
1 270,00 kJ/mol2 633,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
17.2.2 3ème niveau d'énergie
2 218,00 kJ/mol3 860,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
17.2.5 4ème niveau d'énergie
3 313,00 kJ / mol5 080,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
17.3.4 5ème niveau d'énergie
7 752,00 kJ / mol6 850,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
17.3.8 6ème niveau d'énergie
9 500,00 kJ / mol8 140,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
17.4.3 7ème niveau d'énergie
Indisponible9 570,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
17.5.3 8e niveau d'énergie
Indisponible13 120,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
17.5.8 9e niveau d'énergie
Indisponible14 500,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
17.5.12 10ème niveau d'énergie
Indisponible26 740,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
17.5.16 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
17.6.4 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
17.7.3 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
17.7.7 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
17.7.12 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
17.7.16 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
17.7.20 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
17.7.25 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
17.7.29 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
17.7.33 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
17.7.36 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
17.7.39 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
17.7.42 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
17.7.47 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
17.7.48 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
17.7.53 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
17.7.57 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
17.8.1 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
17.8.4 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
17.9.2 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
18.2 Equivalent Electrochemical
0,85 g/amp-hr3,19 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
18.6 Fonction Electron travail
4,05 (eV)2,16 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
18.7 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
19 Atomique
19.1 Numéro atomique
4037
Lithium Métal
3 117
19.2 Configuration de l'électron
[Kr]4d25s2
[Kr]5s1
19.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Body Centered Cubic
19.3.2 réseau cristallin
19.4 Atome
19.4.1 Nombre de Protons
4037
Lithium Métal
3 117
19.6.3 Nombre de Neutrons
5148
Lithium Métal
4 184
19.7.4 Nombre de Electrons
4037
Lithium Métal
3 117
20.3 Rayon d'un Atom
20.3.1 Rayon atomique
160,00 pm248,00 pm
Béryllium Métal
112 265
20.7.2 covalent Radius
175,00 pm220,00 pm
Béryllium Métal
96 260
20.8.1 Van der Waals Radius
200,00 pm303,00 pm
Zinc Métal
139 348
20.11 Poids atomique
91,22 uma85,47 uma
Lithium Métal
6.94 294
20.14 Volume atomique
14,10 cm3 / mol55,90 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
21.4 Numéros atomiques adjacentes
21.4.1 élément précédent
21.4.2 Suivant élément
21.5 Valence Electron Potentiel
80,00 (-eV)9,47 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
22.5 Constante de réseau
323,20 pm558,50 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
22.6 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
22.7 Lattice C/A Ratio
1,59Indisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
23 Mécanique
23.1 Densité
23.1.1 Densité à la température ambiante
6,52 (g/cm3)1,53 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
23.3.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
5,80 (g/cm3)1,46 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
23.8 Résistance à la traction
330,00 MPaIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
23.11 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
23.12 Pression de vapeur
23.12.1 Pression de vapeur à 1000 K
IndisponibleIndisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
23.16.1 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)Indisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
24.2 Propriétés d'élasticité
24.2.1 Module de cisaillement
33,00 GPaIndisponible
Potassium Métal
1.3 222
24.3.2 Modulus Bulk
91,10 GPa2,50 GPa
Césium Métal
1.6 462
24.7.1 Module d'Young
88,00 GPa2,40 GPa
Césium Métal
1.7 528
25.3 Ratio de Poisson
0,34Indisponible
Béryllium Métal
0.032 0.47
25.6 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile
26 Magnétique
26.1 Caractéristiques magnétiques
26.1.1 densité
6,511,53
Lithium Métal
0.53 4500
27.1.4 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
27.1.5 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
27.2.3 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
27.4 Propriétés électriques
27.4.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
27.4.2 Résistivité
421,00 nΩ · m128,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
27.6.1 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,08 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
27.7.3 Electron Affinity
41,10 kJ / mol46,90 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
29 Thermique
29.1 Chaleur spécifique
0,27 J / (kg K)0,36 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
30.3 Molar Capacité de chaleur
25,36 J/mol·K31,06 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
30.4 Conductivité thermique
22,60 W / m · K58,20 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
30.7 Température critique
Indisponible2 093,00 K
Ytterbium Métal
26.3 3223
30.10 Dilatation thermique
5,70 µm/(m·K)90,00 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
31.3 Enthalpie
31.3.1 Enthalpie de vaporisation
581,60 kJ / mol69,20 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
32.1.1 Enthalpie de fusion
20,90 kJ / mol2,19 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
32.3.1 Enthalpie de Atomisation
598,00 kJ / mol82,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
32.5 Norme Molar Entropy
39,00 J /mol.K76,80 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1