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ビスマス ルビジウム比較
f
ビスマス
ルビジウム
ルビジウム 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
Rb
グループ番号
15
3
1
17
期間番号
6
5
ブロック
p個のブロック
sのブロック
エレメントファミリー
ポストトランジション
アルカリ
CAS番号
7440699
22
7440177
99+
スペースグループ名
C12 / m1の
Im_ 3メートル
スペースグループ番号
12.00
12
229.00
1
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。
ルビジウム金属は地殻内で見つかった16番目の最も一般的な要素です。
ルビジウム金属はまた、ミネラルだけでなく、海水中で見つかりました。
ソース
鉱物で発見, 鉱業, 鉱物の鉱石
リチウム生産から得られました。
歴史
誰が発見
クロード・フランソワ・ジェフロワ
ローベルト・ブンゼンとグスタフ・キルヒホフ
発見
1753年には
1861年に
豊富
宇宙では豊富
7 * 10
-8
%
25
1 * 10
-6
%
16
日には豊富
~0.000006 %
14
~0.000003 %
17
隕石では豊富
0.00 %
99+
0.00 %
19
地球の地殻に豊富
0.00 %
99+
0.01 %
18
海洋の豊富
0.00 %
24
0.00 %
7
ヒトでは豊富
利用不可
0.00 %
7
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。
ルビジウムの主な用途は、ガラス製造です。
ルビジウムは、非常に容易にイオン化され得ることができ、したがって、それは、イオンエンジンに使用されるが、それはまだセシウムよりも効率が低いです。
産業用途
自動車産業, 化学工業, 電気事業, 電子産業
NA
医療用途
製薬業界
NA
他の用途
合金
合金, 研究目的
生物学的性質
毒性
低毒性
非毒性
人間の体内に存在します
はい
はい
血液中の
0.02 血液/ mgでのDM-3
20
2.49 血液/ mgでのDM-3
7
骨の中に
0.20 ppmの
22
5.00 ppmの
13
フィジカル プロパティ
融点
271.30 °C
99+
38.89 °C
99+
沸点
1,560.00 °C
99+
688.00 °C
99+
外観
身体的状況
固体
固体
色
銀
灰白色
光沢
メタリック
NA
硬度
モース硬度
2.25
15
0.30
24
ブリネル硬さ
70.00 メガパスカル
99+
0.22 メガパスカル
99+
音速
1,790.00 ミズ
99+
1,300.00 ミズ
99+
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
Rb
同位体
既知の同位体
33
6
29
10
電気陰性度
ポーリング電気陰性度
2.02
6
0.82
99+
サンダーソン電気陰性
2.34
3
0.31
32
オールレッドロヒョー電気陰性
1.67
6
0.89
40
マリケン-ジャッフェ電気陰性度
2.15
4
0.69
24
アレン電気陰性
2.01
4
0.71
99+
陽性度
ポーリング陽性度
1.98
99+
3.18
3
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
403.00 kJの/モル
99+
第二のエネルギーレベル
1,610.00 kJの/モル
33
2,633.00 kJの/モル
6
第三のエネルギーレベル
2,466.00 kJの/モル
99+
3,860.00 kJの/モル
11
第四エネルギーレベル
4,370.00 kJの/モル
28
5,080.00 kJの/モル
18
第五エネルギーレベル
5,400.00 kJの/モル
30
6,850.00 kJの/モル
19
第六エネルギーレベル
8,520.00 kJの/モル
19
8,140.00 kJの/モル
20
第七エネルギーレベル
利用不可
9,570.00 kJの/モル
20
第八エネルギーレベル
利用不可
13,120.00 kJの/モル
17
第九エネルギーレベル
利用不可
14,500.00 kJの/モル
18
第10回エネルギーレベル
利用不可
26,740.00 kJの/モル
6
電気化学当量
2.60 グラム/アンペア-HR
19
3.19 グラム/アンペア-HR
14
電子仕事関数
4.22 eVの
22
2.16 eVの
99+
その他の化学的性質
イオン化, 放射性同位元素, 溶解度
腐食, イオン化, 放射性同位元素, 放射能
アトミック プロパティ
原子番号
83
33
37
99+
電子構成
【キセノン]
14
5dは
10
6S
2
6P
3
4F
【クリプトン] 5秒
1
結晶構造
菱面体晶(RHO)
体心立方(BCC)
結晶格子
RHO-Crystal-Structure-of-Bismuth.jpg#100
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100
原子
陽子数
83
33
37
99+
中性子数
126
18
48
99+
電子の数
83
33
37
99+
アトムの半径
原子半径
156.00 午後
29
248.00 午後
2
共有結合半径
148.00 午後
36
220.00 午後
4
ファンデルワールス半径
207.00 午後
26
303.00 午後
3
原子量
208.98 AMU
29
85.47 AMU
99+
原子容
21.30 立方センチメートル/モル
14
55.90 立方センチメートル/モル
2
隣接する原子番号
前の要素
鉛
ガリウム
次の要素
ポロニウム
ストロンチウム
ヴァランス電子ポテンシャル
41.90 (-eV)
99+
9.47 (-eV)
99+
格子定数
667.40 午後
2
558.50 午後
10
ラティス角度
NA
π/2, π/2, π/2
ラティスC /比
利用不可
利用不可
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
1.53 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
1.46 グラム/ cm 3で
99+
抗張力
利用不可
利用不可
粘度
利用不可
利用不可
蒸気圧
弾性特性
せん断弾性係数
12.00 GPaで
99+
利用不可
体積弾性率
31.00 GPaで
38
2.50 GPaで
99+
ヤング率
32.00 GPaで
99+
2.40 GPaで
99+
ポアソン比
0.33
11
利用不可
他の機械的特性
NA
延性のあります
磁気 プロパティ
磁気特性
比重
9.79
30
1.53
99+
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+
128.00 Nω・メートル
26
電気伝導性
0.01 10
6
/ cmのΩ
99+
0.08 10
6
/ cmのΩ
24
電子親和力
91.20 kJの/モル
11
46.90 kJの/モル
24
サーマル プロパティ
比熱
0.12 J /(kgのK)
40
0.36 J /(kgのK)
17
モル熱容量
25.52 J /モル・K
37
31.06 J /モル・K
5
熱伝導率
7.97 W /メートル・K
99+
58.20 W /メートル・K
26
臨界温度
利用不可
2,093.00 K
4
熱膨張
13.40 ミクロン/(メートル・K)
28
90.00 ミクロン/(メートル・K)
2
エンタルピー
蒸発エンタルピー
151.00 kJの/モル
99+
69.20 kJの/モル
99+
融解エンタルピー
10.90 kJの/モル
33
2.19 kJの/モル
99+
微粒化のエンタルピー
207.10 kJの/モル
99+
82.00 kJの/モル
99+
標準モルエントロピー
56.70 J / mol.K
24
76.80 J / mol.K
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