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ビスマス エルビウム比較
f
ビスマス
エルビウム
エルビウム ビスマス比較
概要
周期表
事実
用途
フィジカル
ケミカル
アトミック
メカニカル
磁気
サーマル
すべて
周期表
シンボル
Bi
Er
グループ番号
15
3
利用不可
期間番号
6
6
ブロック
p個のブロック
Fブロック
エレメントファミリー
ポストトランジション
ランタニド元素
CAS番号
7440699
22
7440520
35
スペースグループ名
C12 / m1の
P63 / MMC
スペースグループ番号
12.00
12
194.00
5
事実
興味深い事実
ビスマス金属は可溶性であり、濃硝酸と反応します。
その酸化物は、塗料中の黄色顔料として使用されます。ビスマス、塩化酸化BiClOは、化粧品に真珠のような質感を与えます。
バナジウムとの合金としてエルビウム金属は、それがより柔らかくするために使用されます。
最近の研究は、代謝のために有用であることを示しています。
ソース
鉱物で発見, 鉱業, 鉱物の鉱石
鉱業
歴史
誰が発見
クロード・フランソワ・ジェフロワ
カールグスタフモサンデル
発見
1753年には
1842年に
豊富
宇宙では豊富
7 * 10
-8
%
25
2 * 10
-7
%
22
日には豊富
~0.000006 %
14
~0.0000001 %
26
隕石では豊富
0.00 %
99+
0.00 %
36
地球の地殻に豊富
0.00 %
99+
0.00 %
32
海洋の豊富
0.00 %
24
0.00 %
36
用途
用途と利点
スズとビスマスの合金は、非常に低い融点を有し、従って、それは、火災感知器と、消火器に使用されます。また、電気はんだとヒューズに使用されます。
これは、オープンエアで変色を取得する傾向がありますが、エルビウム、バナジウムなどの元素と合金化するとき、その硬度レベルが低下します。
エルビウム酸化物のようなその化合物は、溶接機や金属労働者の保護眼鏡で使用されています。
産業用途
自動車産業, 化学工業, 電気事業, 電子産業
化学工業
医療用途
製薬業界
NA
他の用途
合金
合金
生物学的性質
毒性
低毒性
毒性の弱いです
人間の体内に存在します
はい
いいえ
血液中の
0.02 血液/ mgでのDM-3
20
利用不可
骨の中に
0.20 ppmの
22
利用不可
フィジカル プロパティ
融点
271.30 °C
99+
1,522.00 °C
28
沸点
1,560.00 °C
99+
2,510.00 °C
99+
外観
身体的状況
固体
固体
色
銀
銀白色
光沢
メタリック
光沢のあります
硬度
モース硬度
2.25
15
利用不可
ブリネル硬さ
70.00 メガパスカル
99+
814.00 メガパスカル
11
ビッカース硬度
利用不可
589.00 メガパスカル
19
音速
1,790.00 ミズ
99+
2,830.00 ミズ
28
光学特性
同素体
いいえ
いいえ
α同素体
利用不可
利用不可
β同素体
利用不可
利用不可
γ同素体
利用不可
利用不可
ケミカル プロパティ
化学式
Bi
Er
同位体
既知の同位体
33
6
31
8
電気陰性度
ポーリング電気陰性度
2.02
6
1.24
36
サンダーソン電気陰性
2.34
3
利用不可
オールレッドロヒョー電気陰性
1.67
6
1.11
29
マリケン-ジャッフェ電気陰性度
2.15
4
利用不可
アレン電気陰性
2.01
4
利用不可
陽性度
ポーリング陽性度
1.98
99+
2.76
18
イオン化エネルギー
第一のエネルギーレベル
703.00 kJの/モル
35
589.30 kJの/モル
99+
第二のエネルギーレベル
1,610.00 kJの/モル
33
1,150.00 kJの/モル
99+
第三のエネルギーレベル
2,466.00 kJの/モル
99+
2,194.00 kJの/モル
99+
第四エネルギーレベル
4,370.00 kJの/モル
28
4,120.00 kJの/モル
33
第五エネルギーレベル
5,400.00 kJの/モル
30
利用不可
第六エネルギーレベル
8,520.00 kJの/モル
19
利用不可
電気化学当量
2.60 グラム/アンペア-HR
19
2.08 グラム/アンペア-HR
28
電子仕事関数
4.22 eVの
22
利用不可
その他の化学的性質
イオン化, 放射性同位元素, 溶解度
イオン化, 放射性同位元素, 溶解度
アトミック プロパティ
原子番号
83
33
68
99+
電子構成
【キセノン]
14
5dは
10
6S
2
6P
3
4F
【キセノン] 4F
12
6S
2
結晶構造
菱面体晶(RHO)
六方最閉じる(HCP)
結晶格子
RHO-Crystal-Structure-of-Bismuth.jpg#100
HCP-Crystal-Structure-of-Erbium.jpg#100
原子
陽子数
83
33
68
99+
中性子数
126
18
99
33
電子の数
83
33
68
99+
アトムの半径
原子半径
156.00 午後
29
176.00 午後
18
共有結合半径
148.00 午後
36
189.00 午後
19
ファンデルワールス半径
207.00 午後
26
利用不可
原子量
208.98 AMU
29
167.26 AMU
99+
原子容
21.30 立方センチメートル/モル
14
18.40 立方センチメートル/モル
25
隣接する原子番号
前の要素
鉛
ホルミウム
次の要素
ポロニウム
ツリウム
ヴァランス電子ポテンシャル
41.90 (-eV)
99+
49.00 (-eV)
29
格子定数
667.40 午後
2
355.88 午後
39
ラティス角度
NA
π/2, π/2, 2 π/3
ラティスC /比
利用不可
1.57
17
メカニカル プロパティ
密度
室温での密度
9.78 グラム/ cm
3
の
39
9.07 グラム/ cm
3
の
99+
密度とき液体(融点で)
10.05 グラム/ cm 3で
18
8.86 グラム/ cm 3で
23
抗張力
利用不可
利用不可
粘度
利用不可
利用不可
蒸気圧
1000年Kにおける蒸気圧
利用不可
0.00 (PA)
20
弾性特性
せん断弾性係数
12.00 GPaで
99+
28.30 GPaで
25
体積弾性率
31.00 GPaで
38
44.40 GPaで
27
ヤング率
32.00 GPaで
99+
69.90 GPaで
29
ポアソン比
0.33
11
0.24
28
他の機械的特性
NA
柔軟
磁気 プロパティ
磁気特性
比重
9.79
30
9.07
32
磁気秩序
反磁性の
常磁性体
透磁率
0.00 H /メートル
6
利用不可
敏感
0.00
6
利用不可
電気的性質
電気的性質
半導体
導体
抵抗率
1.29 Nω・メートル
99+
0.86 Nω・メートル
99+
電気伝導性
0.01 10
6
/ cmのΩ
99+
0.01 10
6
/ cmのΩ
99+
電子親和力
91.20 kJの/モル
11
50.00 kJの/モル
21
サーマル プロパティ
比熱
0.12 J /(kgのK)
40
0.17 J /(kgのK)
34
モル熱容量
25.52 J /モル・K
37
28.12 J /モル・K
11
熱伝導率
7.97 W /メートル・K
99+
14.50 W /メートル・K
99+
臨界温度
利用不可
利用不可
熱膨張
13.40 ミクロン/(メートル・K)
28
12.20 ミクロン/(メートル・K)
31
エンタルピー
蒸発エンタルピー
151.00 kJの/モル
99+
261.00 kJの/モル
35
融解エンタルピー
10.90 kJの/モル
33
17.20 kJの/モル
15
微粒化のエンタルピー
207.10 kJの/モル
99+
314.00 kJの/モル
33
標準モルエントロピー
56.70 J / mol.K
24
73.10 J / mol.K
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