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ガリウム リチウム比較
f
ガリウム
リチウム
リチウム ガリウム比較
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
Ga
Li
グループ番号
13
5
1
17
期間番号
4
2
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
7440553
32
7439932
99+
スペースグループ名
CMCA
Im_ 3メートル
スペースグループ番号
64.00
9
229.00
1
事実
興味深い事実
ガリウム金属のグラムはわずか3ドルで購入することができます。
ガリウム金属は、以下の事柄石炭、ボーキサイト、ダイアスポア、閃亜鉛鉱、Germaniteと亜鉛の鉱石で見つかりました。
リチウムの熱容量が非常に高いです。
可燃性および爆発性の高い金属リチウムは、したがって、それは適切に保管しなければなりません。
ソース
地殻, 鉱物で発見, 鉱業, 鉱物の鉱石
鉱物で発見, 鉱業
歴史
誰が発見
ルコック・ド・ボアボードラン
ヨアン・オーガスト・アルフェドソン
発見
1875年に
1817年には
豊富
宇宙では豊富
1 * 10
-6
%
16
6 * 10
-7
%
18
日には豊富
~0.000004 %
16
~0.00017 %
11
隕石では豊富
0.00 %
16
0.00 %
22
地球の地殻に豊富
0.00 %
24
0.00 %
99+
海洋の豊富
0.00 %
22
0.00 %
15
ヒトでは豊富
利用不可
0.00 %
16
用途
用途と利点
ガリウムヒ素は、多くの半導体の非常に重要な要素であり、製造を主導しました。
窒化ガリウムは、半導体として知られている、それはブルーレイ技術、モバイルスマートフォン、LEDに使用されます。
リチウムの主な用途は、電子機器やガジェット用二次電池を製造しています。
それは、非充電式電池の製造に使用されます。
産業用途
電気事業, 電子産業
航空宇宙産業, 電気事業, 電子産業
医療用途
手術器具製造業
NA
他の用途
合金
合金
生物学的性質
毒性
非毒性
NA
人間の体内に存在します
はい
はい
血液中の
0.08 血液/ mgでのDM-3
13
0.00 血液/ mgでのDM-3
27
骨の中に
利用不可
1.30 ppmの
17
フィジカル プロパティ
融点
29.78 °C
99+
180.54 °C
99+
沸点
2,403.00 °C
99+
1,347.00 °C
99+
外観
身体的状況
固体
固体
色
銀白色
銀白色
光沢
メタリック
NA
硬度
モース硬度
1.50
18
0.60
21
ブリネル硬さ
56.80 メガパスカル
99+
5.00 メガパスカル
99+
音速
2,740.00 ミズ
31
6,000.00 ミズ
3
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
Ga
Li
同位体
既知の同位体
24
15
8
30
電気陰性度
ポーリング電気陰性度
1.81
15
0.98
99+
サンダーソン電気陰性
2.42
2
0.89
26
オールレッドロヒョー電気陰性
1.82
1
0.97
38
マリケン-ジャッフェ電気陰性度
2.01
5
0.97
19
アレン電気陰性
1.76
14
0.91
99+
陽性度
ポーリング陽性度
2.19
39
3.02
8
イオン化エネルギー
第一のエネルギーレベル
578.80 kJの/モル
99+
520.20 kJの/モル
99+
第二のエネルギーレベル
1,979.30 kJの/モル
13
7,298.10 kJの/モル
3
第三のエネルギーレベル
2,963.00 kJの/モル
28
11,815.00 kJの/モル
4
第四エネルギーレベル
6,180.00 kJの/モル
8
利用不可
電気化学当量
0.87 グラム/アンペア-HR
99+
0.26 グラム/アンペア-HR
99+
電子仕事関数
4.20 eVの
23
2.90 eVの
37
その他の化学的性質
イオン化, 放射性同位元素
腐食, 可燃性の, イオン化, 放射性同位元素
アトミック プロパティ
原子番号
31
99+
3
99+
電子構成
[アルゴン] 3D
10
4S
2
4P
1
[彼] 2S
1
結晶構造
斜方晶(ORTH)
体心立方(BCC)
結晶格子
ORTH-Crystal-Structure-of-Gallium.jpg#100
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100
原子
陽子数
31
99+
3
99+
中性子数
39
99+
4
99+
電子の数
31
99+
3
99+
アトムの半径
原子半径
135.00 午後
99+
152.00 午後
31
共有結合半径
122.00 午後
99+
128.00 午後
99+
ファンデルワールス半径
187.00 午後
32
182.00 午後
35
原子量
69.72 AMU
99+
6.94 AMU
99+
原子容
11.80 立方センチメートル/モル
99+
13.10 立方センチメートル/モル
39
隣接する原子番号
前の要素
亜鉛
No 前の要素
次の要素
ルビジウム
ベリリウム
ヴァランス電子ポテンシャル
69.70 (-eV)
19
19.00 (-eV)
99+
格子定数
451.97 午後
18
351.00 午後
99+
ラティス角度
π/2, π/2, π/2
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
5.91 グラム/ cm
3
の
99+
0.53 グラム/ cm
3
の
99+
密度とき液体(融点で)
6.10 グラム/ cm 3で
99+
0.51 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
1000年Kにおける蒸気圧
0.00 (PA)
15
109.00 (PA)
2
弾性特性
せん断弾性係数
利用不可
4.20 GPaで
99+
体積弾性率
利用不可
11.00 GPaで
99+
ヤング率
9.80 GPaで
99+
4.90 GPaで
99+
ポアソン比
0.47
1
利用不可
他の機械的特性
NA
NA
磁気 プロパティ
磁気特性
比重
5.91
99+
0.53
99+
磁気秩序
反磁性の
常磁性体
電気的性質
電気的性質
半導体
導体
抵抗率
270.00 Nω・メートル
15
92.80 Nω・メートル
33
電気伝導性
0.07 10
6
/ cmのΩ
29
0.11 10
6
/ cmのΩ
19
電子親和力
28.90 kJの/モル
31
59.60 kJの/モル
16
サーマル プロパティ
比熱
0.37 J /(kgのK)
16
3.60 J /(kgのK)
1
モル熱容量
25.86 J /モル・K
35
24.86 J /モル・K
99+
熱伝導率
40.60 W /メートル・K
34
84.80 W /メートル・K
20
臨界温度
利用不可
3,223.00 K
1
熱膨張
18.00 ミクロン/(メートル・K)
24
46.00 ミクロン/(メートル・K)
7
エンタルピー
蒸発エンタルピー
256.10 kJの/モル
36
134.70 kJの/モル
99+
融解エンタルピー
5.59 kJの/モル
99+
3.00 kJの/モル
99+
微粒化のエンタルピー
276.10 kJの/モル
39
160.70 kJの/モル
99+
標準モルエントロピー
40.80 J / mol.K
38
29.10 J / mol.K
99+
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