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アインスタイニウム
アインスタイニウム

ウラン
ウラン



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アインスタイニウム
X
ウラン

アインスタイニウム対ウラン

1 周期表
1.1 シンボル
Es
U
1.2 グループ番号
利用不可0
ガドリニウム 金属
0 17
1.3 期間番号
77
リチウム 金属
2 7
1.5 ブロック
Fブロック
Fブロック
1.6 エレメントファミリー
アクチニド
アクチニド
1.7 CAS番号
74299277440611
アルミニウム 金属
7429905 54386242
1.6 スペースグループ名
利用不可
CMCM
1.7 スペースグループ番号
利用不可63.00
プルトニウム 金属
11 229
2 事実
2.1 興味深い事実
  • アインスタニュームは、米国で見つかった超ウラン元素です。
  • アインスタニュームのわずか0.01 mgを1961年に合成しました。
  • ウランの主要鉱業国は鉱山はカザフスタンにあるロシア、オーストラリア、ナミビア、カナダ、ニジェール、合計33%のウランが含まれています。
2.2 ソース
中性子をウランに衝撃を与えることによって作ら
地殻, 鉱業, 鉱物の鉱石
2.3 歴史
2.3.1 誰が発見
ローレンス・バークレー国立研究所
利用不可
2.3.2 発見
1952年
1789年に
2.4 豊富
2.4.1 宇宙では豊富
利用不可2 * 10-8
タリウム 金属
5E-09 0.11
3.4.2 日には豊富
~-9999 %~0.0000001 %
ベリリウム 金属
1E-08 0.1
3.6.2 隕石では豊富
利用不可0.00 %
ゴールド 金属
1.7E-07 22
4.4.2 地球の地殻に豊富
利用不可0.00 %
ラジウム 金属
9.9E-12 8.1
4.6.3 海洋の豊富
利用不可0.00 %
プロトアクチニウム 金属
2E-23 1.1
5.4.4 ヒトでは豊富
利用不可利用不可
ラジウム 金属
1E-13 1.4
7 用途
7.1 用途と利点
  • アインスタニューム金属の現在知られている用途は、研究目的のみに制限されています。
  • この金属の主な用途は、電力陰原​​子力発電所を生成するために使用される核燃料を含みます。
  • 超ウランなどの人工放射性元素はウラン金属から作られています。
7.1.1 産業用途
NA
弾薬産業, 化学工業
7.1.2 医療用途
NA
NA
7.1.3 他の用途
合金, 核研究, 研究目的
合金, ジュエリー, 原子炉の燃料, 彫刻, 像
7.2 生物学的性質
7.2.1 毒性
毒性
毒性
7.2.2 人間の体内に存在します
いいえ
いいえ
7.2.3 血液中の
0.00 血液/ mgでのDM-3利用不可
プルトニウム 金属
0 1970
9.1.2 骨の中に
0.00 ppmの利用不可
プルトニウム 金属
0 170000
11 フィジカル
11.1 融点
860.00 °C1,132.00 °C
フランシウム 金属
27 3410
12.6 沸点
996.00 °C3,818.00 °C
フレロビウム 金属
147 5660
13.4 外観
13.4.1 身体的状況
固体
固体
13.4.2 色
銀色のグレー
13.4.3 光沢
NA
メタリック
13.5 硬度
13.5.1 モース硬度
利用不可6.00
セシウム 金属
0.2 8.5
14.2.2 ブリネル硬さ
利用不可2,350.00 メガパスカル
セシウム 金属
0.14 3490
15.0.4 ビッカース硬度
利用不可1,960.00 メガパスカル
パラジウム 金属
121 3430
15.5 音速
利用不可3,155.00 ミズ
タリウム 金属
818 16200
15.7 光学特性
15.7.1 屈折率
利用不可利用不可
水銀 金属
1.000933 1.7229
16.3.2 反射性
利用不可利用不可
モリブデン 金属
58 97
16.6 同素体
いいえ
いいえ
16.6.1 α同素体
利用不可
利用不可
16.6.2 β同素体
利用不可
利用不可
16.6.3 γ同素体
利用不可
利用不可
17 ケミカル
17.1 化学式
Es
U
17.2 同位体
17.2.1 既知の同位体
1625
テネシン 金属
0 38
17.4 電気陰性度
17.4.1 ポーリング電気陰性度
1.541.38
フランシウム 金属
0.7 2.54
17.5.3 サンダーソン電気陰性
利用不可利用不可
セシウム 金属
0.22 2.56
17.5.5 オールレッドロヒョー電気陰性
1.201.22
セシウム 金属
0.86 1.82
17.5.7 マリケン-ジャッフェ電気陰性度
利用不可利用不可
セシウム 金属
0.62 2.48
17.5.10 アレン電気陰性
利用不可利用不可
セシウム 金属
0.659 2.7
17.6 陽性度
17.6.1 ポーリング陽性度
2.702.62
ゴールド 金属
1.46 3.3
17.7 イオン化エネルギー
17.7.1 第一のエネルギーレベル
619.00 kJの/モル597.60 kJの/モル
セシウム 金属
375.7 26130
17.7.4 第二のエネルギーレベル
1,216.00 kJの/モル1,420.00 kJの/モル
ルテニウム 金属
710.2162 28750
17.8.3 第三のエネルギーレベル
2,334.00 kJの/モル1,900.00 kJの/モル
オスミウム 金属
1600 34230
17.9.2 第四エネルギーレベル
3,734.00 kJの/モル3,145.00 kJの/モル
トリウム 金属
2780 37066
17.9.6 第五エネルギーレベル
利用不可利用不可
ドブニウム 金属
4305.2 97510
17.9.10 第六エネルギーレベル
利用不可利用不可
シーボーギウム 金属
5715.8 105800
17.9.13 第七エネルギーレベル
利用不可利用不可
ボーリウム 金属
7226.8 114300
17.9.16 第八エネルギーレベル
利用不可利用不可
ハッシウム 金属
8857.4 125300
17.9.20 第九エネルギーレベル
利用不可利用不可
イットリウム 金属
14110 134700
17.9.24 第10回エネルギーレベル
利用不可利用不可
ストロンチウム 金属
17100 144300
17.9.28 第11回エネルギーレベル
利用不可利用不可
イットリウム 金属
19900 169988
17.9.32 第12回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
22219 189368
17.9.37 第13回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
26930 76015
17.9.42 第14回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
29196 86450
17.9.46 第15回エネルギーレベル
利用不可利用不可
マンガン 金属
41987 97510
17.9.49 第16回エネルギーレベル
利用不可利用不可
鉄 金属
47206 109480
17.9.54 第17回エネルギーレベル
利用不可利用不可
コバルト 金属
52737 122200
17.9.58 第18回エネルギーレベル
利用不可利用不可
ニッケル 金属
58570 134810
17.9.63 第19回エネルギーレベル
利用不可利用不可
銅 金属
64702 148700
17.9.66 第20回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
80400 171200
17.9.70 第21回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
87000 179100
17.9.73 第22回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
93400 184900
17.10.1 第23回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
98420 198800
17.10.4 第24回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
104400 195200
17.12.1 第25回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
121900 121900
17.12.2 第26回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
127700 127700
17.12.4 第27回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
133800 133800
18.1.2 第28回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
139800 139800
19.1.2 第29回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
148100 148100
19.4.2 第30回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
154500 154500
19.8 電気化学当量
4.74 グラム/アンペア-HR1.48 グラム/アンペア-HR
ベリリウム 金属
0.16812 8.3209
19.9 電子仕事関数
利用不可3.63 eVの
セシウム 金属
2.14 5.65
19.10 その他の化学的性質
イオン化, 放射性同位元素, 放射能
イオン化, 放射性同位元素, 放射能
20 アトミック
20.1 原子番号
9992
リチウム 金属
3 117
20.4 電子構成
[Rnに] 5F 11 7S 2
[Rnの] 3 6dは1 7S 2 5F
20.5 結晶構造
面心立方(FCC)
斜方晶(ORTH)
20.5.1 結晶格子
20.6 原子
20.6.1 陽子数
9992
リチウム 金属
3 117
20.6.8 中性子数
153146
リチウム 金属
4 184
20.9.1 電子の数
9992
リチウム 金属
3 117
20.12 アトムの半径
20.12.1 原子半径
186.00 午後156.00 午後
ベリリウム 金属
112 265
20.15.1 共有結合半径
利用不可196.00 午後
ベリリウム 金属
96 260
21.1.1 ファンデルワールス半径
利用不可186.00 午後
亜鉛 金属
139 348
21.4 原子量
252.00 AMU238.03 AMU
リチウム 金属
6.94 294
22.2 原子容
利用不可12.59 立方センチメートル/モル
マンガン 金属
1.39 71.07
23.2 隣接する原子番号
23.2.1 前の要素
23.2.2 次の要素
23.3 ヴァランス電子ポテンシャル
利用不可170.00 (-eV)
フランシウム 金属
8 392.42
23.4 格子定数
利用不可295.08 午後
ベリリウム 金属
228.58 891.25
23.7 ラティス角度
NA
π/2, π/2, π/2
23.8 ラティスC /比
利用不可利用不可
ベリリウム 金属
1.567 1.886
24 メカニカル
24.1 密度
24.1.1 室温での密度
8.84 グラム/ cm 319.10 グラム/ cm 3
リチウム 金属
0.534 40.7
24.5.4 密度とき液体(融点で)
利用不可17.30 グラム/ cm 3で
リチウム 金属
0.512 20
24.7 抗張力
利用不可利用不可
インジウム 金属
2.5 11000
24.10 粘度
利用不可利用不可
水銀 金属
0.001526 0.001526
24.11 蒸気圧
24.11.1 1000年Kにおける蒸気圧
利用不可利用不可
セリウム 金属
2.47E-11 121
24.12.2 2000 Kにおける蒸気圧
利用不可0.01 (PA)
タングステン 金属
2.62E-10 774
24.13 弾性特性
24.13.1 せん断弾性係数
利用不可111.00 GPaで
カリウム 金属
1.3 222
24.17.1 体積弾性率
利用不可100.00 GPaで
セシウム 金属
1.6 462
26.1.4 ヤング率
利用不可208.00 GPaで
セシウム 金属
1.7 528
27.2 ポアソン比
利用不可0.23
ベリリウム 金属
0.032 0.47
27.5 他の機械的特性
NA
延性のあります, 柔軟
28 磁気
28.1 磁気特性
28.1.1 比重
利用不可18.80
リチウム 金属
0.53 4500
28.2.1 磁気秩序
常磁性体
常磁性体
28.2.3 透磁率
利用不可利用不可
ビスマス 金属
1.25643E-06 0.0063
29.1.1 敏感
利用不可利用不可
ビスマス 金属
-0.000166 200000
29.3 電気的性質
29.3.1 電気的性質
未知の
不良導体
29.3.2 抵抗率
利用不可0.28 Nω・メートル
タリウム 金属
0.18 961
30.1.1 電気伝導性
利用不可0.04 10 6 / cmのΩ
プルトニウム 金属
0.00666 0.63
30.4.3 電子親和力
利用不可利用不可
水銀 金属
0 222.8
31 サーマル
31.1 比熱
利用不可0.12 J /(kgのK)
アメリシウム 金属
0.11 3.6
32.3 モル熱容量
利用不可27.67 J /モル・K
ベリリウム 金属
16.443 62.7
32.5 熱伝導率
利用不可27.50 W /メートル・K
ネプツニウム 金属
6.3 429
32.7 臨界温度
利用不可利用不可
イッテルビウム 金属
26.3 3223
32.10 熱膨張
利用不可13.90 ミクロン/(メートル・K)
タングステン 金属
4.5 97
32.11 エンタルピー
32.11.1 蒸発エンタルピー
利用不可477.00 kJの/モル
亜鉛 金属
7.32 799.1
32.11.4 融解エンタルピー
利用不可15.48 kJの/モル
セシウム 金属
2.1 35.23
32.12.1 微粒化のエンタルピー
利用不可489.50 kJの/モル
水銀 金属
61.5 837
33.2 標準モルエントロピー
利用不可50.20 J / mol.K
ベリリウム 金属
9.5 198.1