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Zirconium
Zirconium

Titane
Titane



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Zirconium
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Titane

Zirconium vs Titane

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Zr
Ti
1.2 Numéro de groupe
44
Gadolinium Métal
0 17
1.4 Nombre de Période
54
Lithium Métal
2 7
1.7 Bloque
d
d
1.8 famille Element
Transition
Transition
1.9 Numero CAS
74406777440326
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.11 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
1.12 Espace numéro de groupe
194,00194,00
Plutonium Métal
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • Zirconium métallique peut résister aux acides faibles.
  • Zirconium métallique réagit avec l'oxygène et l'azote dans l'atmosphère.
  • 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
Martin Heinrich Klaproth
W. Gregor & J. Berzelius
2.3.2 Découverte
En 1789
En 1791
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-6 %3 * 10-4 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.1.2 Abondance Dans Sun
~0.000004 %~0.0004 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.1.4 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,05 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.2.1 Abondance Dans la croûte terrestre
0,01 %0,66 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.4.2 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
3.4.3 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
4 Usages
4.1 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.
  • 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 aérospaciale, munitions Industrie
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
4.1.2 Utilisations médicales
N / A
Dentisterie, Instruments chirurgicaux Manufacturing
4.1.3 Autres utilisations
Alloys, Recherche nucléaire, Objectifs de recherche
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
4.2 Propriétés biologiques
4.2.1 Toxicité
N / A
non toxique
4.2.2 Présent dans le corps humain
4.3.2 In Blood
0,01 Sang / mg dm-30,05 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
4.3.3 Dans os
0,10 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
5 Physique
5.1 Point de fusion
1 852,00 °C1 660,00 °C
Francium Métal
27 3410
5.2 Point d'ébullition
4 377,00 ° C3 287,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
5.4 Apparence
5.4.1 État physique
Solide
Solide
5.4.2 Couleur
Blanc argenté
Argenté Gray-Blanc
5.4.3 Lustre
Lustré
Métallique
5.6 Dureté
5.6.1 Dureté Mohs
5,006,00
Césium Métal
0.2 8.5
6.1.4 Dureté Brinell
638,00 MPa716,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
6.1.6 Dureté Vickers
820,00 MPa830,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
6.3 Vitesse du son
3 800,00 Mme5 090,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
6.4 Propriétés optiques
6.4.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
6.4.3 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
6.5 allotropes
6.5.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.5.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
6.5.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
7 Chimique
7.1 Formule chimique
Zr
Ti
7.2 Isotopes
7.2.1 Isotopes connus
2423
Tennessine Métal
0 38
8.2 Électronégativité
8.2.1 Pauling Electronégativité
1,331,54
Francium Métal
0.7 2.54
8.3.1 Sanderson Electronégativité
0,901,09
Césium Métal
0.22 2.56
8.4.1 Allred Rochow Electronégativité
1,221,32
Césium Métal
0.86 1.82
8.5.1 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
8.6.1 Allen Electronégativité
1,321,38
Césium Métal
0.659 2.7
8.8 Électropositivité
8.8.1 Pauling électropositivité
2,672,46
Or Métal
1.46 3.3
8.9 Energies Ionisation
8.9.1 1er niveau d'énergie
640,10 kJ / mol658,80 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
8.9.2 2ème niveau d'énergie
1 270,00 kJ/mol1 309,80 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
8.9.4 3ème niveau d'énergie
2 218,00 kJ/mol2 652,50 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
8.10.1 4ème niveau d'énergie
3 313,00 kJ / mol4 174,60 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
8.10.2 5ème niveau d'énergie
7 752,00 kJ / mol9 581,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
8.10.3 6ème niveau d'énergie
9 500,00 kJ / mol11 533,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
8.10.4 7ème niveau d'énergie
Indisponible13 590,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
8.10.5 8e niveau d'énergie
Indisponible16 440,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
8.10.6 9e niveau d'énergie
Indisponible18 530,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
8.10.7 10ème niveau d'énergie
Indisponible20 833,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
8.10.8 11ème niveau d'énergie
Indisponible25 575,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
8.10.9 12ème niveau d'énergie
Indisponible28 125,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
8.10.10 13 Niveau énergie
Indisponible76 015,00 kJ / mol
Molybdène Métal
26930 76015
8.10.11 14 Niveau énergie
Indisponible83 280,00 kJ / mol
Molybdène Métal
29196 86450
8.10.12 15 Niveau énergie
Indisponible90 880,00 kJ / mol
Manganèse Métal
41987 97510
8.10.13 16 Niveau énergie
Indisponible100 700,00 kJ / mol
Fer Métal
47206 109480
8.10.14 17 Niveau énergie
Indisponible109 100,00 kJ / mol
Cobalt Métal
52737 122200
8.10.15 18 Niveau énergie
Indisponible117 800,00 kJ / mol
Nickel Métal
58570 134810
8.10.16 19ème niveau d'énergie
Indisponible129 900,00 kJ/mol
Cuivre Métal
64702 148700
8.10.17 20 Niveau d'énergie
Indisponible137 530,00 kJ / mol
Molybdène Métal
80400 171200
8.10.18 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
8.10.19 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
8.10.20 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
8.10.21 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
8.10.22 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
8.10.23 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
8.10.24 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
8.10.25 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
8.10.26 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
8.10.27 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
8.11 Equivalent Electrochemical
0,85 g/amp-hr0,45 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
8.12 Fonction Electron travail
4,05 (eV)4,33 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
8.13 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Stabilité chimique, ionisation
9 Atomique
9.1 Numéro atomique
4022
Lithium Métal
3 117
9.2 Configuration de l'électron
[Kr]4d25s2
[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
4022
Lithium Métal
3 117
9.4.2 Nombre de Neutrons
5126
Lithium Métal
4 184
9.4.3 Nombre de Electrons
4022
Lithium Métal
3 117
9.5 Rayon d'un Atom
9.5.1 Rayon atomique
160,00 pm147,00 pm
Béryllium Métal
112 265
9.5.2 covalent Radius
175,00 pm160,00 pm
Béryllium Métal
96 260
9.5.3 Van der Waals Radius
200,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
9.6 Poids atomique
91,22 uma47,87 uma
Lithium Métal
6.94 294
9.7 Volume atomique
14,10 cm3 / mol10,64 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
9.8 Numéros atomiques adjacentes
9.8.1 élément précédent
9.8.2 Suivant élément
9.9 Valence Electron Potentiel
80,00 (-eV)95,20 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
9.10 Constante de réseau
323,20 pm295,08 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
9.11 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, 2 π/3
9.12 Lattice C/A Ratio
1,59Indisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
10 Mécanique
10.1 Densité
10.1.1 Densité à la température ambiante
6,52 (g/cm3)4,51 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
10.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
5,80 (g/cm3)4,11 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
10.2 Résistance à la traction
330,00 MPa434,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
10.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
10.4 Pression de vapeur
10.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
IndisponibleIndisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
10.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)0,98 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
10.5 Propriétés d'élasticité
10.5.1 Module de cisaillement
33,00 GPa44,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
10.5.2 Modulus Bulk
91,10 GPa110,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
10.5.3 Module d'Young
88,00 GPa116,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
10.6 Ratio de Poisson
0,340,32
Béryllium Métal
0.032 0.47
10.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile
11 Magnétique
11.1 Caractéristiques magnétiques
11.1.1 densité
6,514,51
Lithium Métal
0.53 4500
11.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
11.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
11.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
11.2 Propriétés électriques
11.2.1 propriété électrique
Conducteur
Mauvais conducteur
11.2.2 Résistivité
421,00 nΩ · m420,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
11.2.3 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
11.2.4 Electron Affinity
41,10 kJ / mol7,60 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
12 Thermique
12.1 Chaleur spécifique
0,27 J / (kg K)0,52 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
12.2 Molar Capacité de chaleur
25,36 J/mol·K25,06 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
12.3 Conductivité thermique
22,60 W / m · K21,90 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
12.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
12.5 Dilatation thermique
5,70 µm/(m·K)8,60 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
12.6 Enthalpie
12.6.1 Enthalpie de vaporisation
581,60 kJ / mol429,00 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
12.6.2 Enthalpie de fusion
20,90 kJ / mol15,48 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
12.6.3 Enthalpie de Atomisation
598,00 kJ / mol468,60 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
12.7 Norme Molar Entropy
39,00 J /mol.K27,30 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1