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ガリウム対タリウム
f
ガリウム
タリウム
タリウム対ガリウム
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
Tl
グループ番号
13
5
13
5
期間番号
4
6
ブロック
p個のブロック
p個のブロック
エレメントファミリー
ポストトランジション
ポストトランジション
CAS番号
7440553
32
7440280
99+
スペースグループ名
CMCA
P63 / MMC
スペースグループ番号
64.00
12
194.00
7
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。
タリウム金属の化合物は、非常に有毒です。
タリウム金属は人間の発癌物質として疑われています。
ソース
地殻, 鉱物で発見, 鉱業, 鉱物の鉱石
副産物として発見, 金属の鉱石, 鉱物の鉱石
歴史
誰が発見
ルコック・ド・ボアボードラン
ウィリアム・クルックス
発見
1875年に
1861年に
豊富
宇宙では豊富
0.00 %
17
0.00 %
33
日には豊富
0.00 %
16
0.00 %
26
隕石では豊富
0.00 %
16
0.00 %
99+
地球の地殻に豊富
0.00 %
24
0.00 %
99+
海洋の豊富
0.00 %
22
0.00 %
34
ヒトでは豊富
0.00 %
24
0.00 %
24
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。
タリウムは有毒金属であるため、それは限られた用途を有します。タリウム金属は、光電池を製造するために主に使用されます。
それは20°Cよりも低い融点を有するように温度計の水銀合金において、タリウムの8%を有します。
産業用途
電気事業, 電子産業
化学工業
医療用途
手術器具製造業
医学研究
他の用途
合金
合金
生物学的性質
毒性
非毒性
毒性の強いです
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
37
骨の中に
0.00 ppmの
99+
0.00 ppmの
38
フィジカル
融点
29.78 °C
99+
303.50 °C
99+
沸点
2,403.00 °C
99+
1,457.00 °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
-
硬度
モース硬度
1.50
19
1.20
21
ブリネル硬さ
56.80 メガパスカル
99+
26.50 メガパスカル
99+
ビッカース硬度
111.00 メガパスカル
99+
120.00 メガパスカル
99+
音速
2,740.00 ミズ
99+
818.00 ミズ
99+
光学特性
屈折率
1.81
20
1.90
18
反射性
36.00 %
33
8.00 %
37
同素体
いいえ
いいえ
α同素体
-
-
β同素体
-
-
γ同素体
-
-
ケミカル
化学式
Ga
Tl
同位体
既知の同位体
24
15
32
7
電気陰性度
ポーリング電気陰性度
1.81
16
1.62
22
サンダーソン電気陰性
2.42
2
2.25
6
オールレッドロヒョー電気陰性
1.82
2
1.44
18
マリケン-ジャッフェ電気陰性度
2.01
9
1.96
11
アレン電気陰性
1.76
17
1.79
16
陽性度
ポーリング陽性度
2.19
40
2.38
33
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+
589.40 kJの/モル
99+
第二のエネルギーレベル
1,979.30 kJの/モル
13
1,971.00 kJの/モル
14
第三のエネルギーレベル
2,963.00 kJの/モル
28
2,878.00 kJの/モル
32
第四エネルギーレベル
6,180.00 kJの/モル
16
5,890.00 kJの/モル
17
第五エネルギーレベル
5,787.00 kJの/モル
99+
5,890.00 kJの/モル
99+
第六エネルギーレベル
5,787.00 kJの/モル
99+
5,890.00 kJの/モル
99+
第七エネルギーレベル
5,780.00 kJの/モル
99+
5,890.00 kJの/モル
99+
第八エネルギーレベル
5,780.00 kJの/モル
99+
5,890.00 kJの/モル
99+
第九エネルギーレベル
5,787.00 kJの/モル
99+
5,890.00 kJの/モル
99+
第10回エネルギーレベル
5,787.00 kJの/モル
99+
5,890.00 kJの/モル
99+
第11回エネルギーレベル
5,780.00 kJの/モル
99+
5,890.00 kJの/モル
99+
第12回エネルギーレベル
57,800.00 kJの/モル
20
5,890.00 kJの/モル
99+
第13回エネルギーレベル
5,780.00 kJの/モル
99+
5,890.00 kJの/モル
99+
第14回エネルギーレベル
578.00 kJの/モル
99+
5,890.00 kJの/モル
37
第15回エネルギーレベル
57,800.00 kJの/モル
99+
58,900.00 kJの/モル
99+
第16回エネルギーレベル
57,800.00 kJの/モル
99+
58,900.00 kJの/モル
38
第17回エネルギーレベル
578.80 kJの/モル
99+
589.40 kJの/モル
99+
第18回エネルギーレベル
5,787.00 kJの/モル
99+
5,890.00 kJの/モル
99+
第19回エネルギーレベル
578.80 kJの/モル
99+
589.40 kJの/モル
99+
第20回エネルギーレベル
578.00 kJの/モル
99+
589.00 kJの/モル
99+
第21回エネルギーレベル
578.80 kJの/モル
99+
589.40 kJの/モル
99+
第22回エネルギーレベル
578.00 kJの/モル
99+
589.00 kJの/モル
99+
第23回エネルギーレベル
578.80 kJの/モル
99+
589.40 kJの/モル
99+
第24回エネルギーレベル
578.80 kJの/モル
99+
589.40 kJの/モル
99+
第25回エネルギーレベル
578.00 kJの/モル
99+
589.40 kJの/モル
99+
第26回エネルギーレベル
578.80 kJの/モル
99+
589.40 kJの/モル
99+
第27回エネルギーレベル
578.80 kJの/モル
99+
589.40 kJの/モル
99+
第28回エネルギーレベル
578.80 kJの/モル
99+
589.40 kJの/モル
99+
第29回エネルギーレベル
578.80 kJの/モル
99+
589.40 kJの/モル
99+
第30回エネルギーレベル
578.80 kJの/モル
99+
589.40 kJの/モル
99+
電気化学当量
0.87 グラム/アンペア-HR
99+
7.63 グラム/アンペア-HR
2
電子仕事関数
4.20 eVの
30
3.84 eVの
39
その他の化学的性質
イオン化, 放射性同位元素
腐食, イオン化, 放射性同位元素, 溶解度
アトミック
原子番号
31
99+
81
35
電子構成
[アルゴン] 3D
10
4S
2
4P
1
【キセノン]
14
5dは
10
6S
2
6P
1
4F
結晶構造
斜方晶(ORTH)
六方最閉じる(HCP)
結晶格子
ORTH-Crystal-Structure-of-Gallium.jpg#100
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100
原子
陽子数
31
99+
81
35
中性子数
39
99+
123
21
電子の数
31
99+
81
35
アトムの半径
原子半径
135.00 午後
99+
170.00 午後
24
共有結合半径
122.00 午後
99+
145.00 午後
99+
ファンデルワールス半径
187.00 午後
39
196.00 午後
37
原子量
69.72 AMU
99+
204.38 AMU
31
原子容
11.80 立方センチメートル/モル
99+
17.20 立方センチメートル/モル
99+
隣接する原子番号
前の要素
亜鉛
水銀
次の要素
ルビジウム
鉛
ヴァランス電子ポテンシャル
69.70 (-eV)
19
9.60 (-eV)
99+
格子定数
451.97 午後
20
345.66 午後
99+
ラティス角度
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
ラティスC /比
1.30
99+
1.60
23
メカニカル
密度
室温での密度
5.91 グラム/ cm
3
の
99+
11.85 グラム/ cm
3
の
33
密度とき液体(融点で)
6.10 グラム/ cm 3で
99+
11.22 グラム/ cm 3で
33
抗張力
41.00 メガパスカル
99+
47.00 メガパスカル
39
粘度
0.00
23
0.00
22
蒸気圧
1000年Kにおける蒸気圧
0.00 (PA)
15
16.90 (PA)
5
2000 Kにおける蒸気圧
0.00 (PA)
30
0.00 (PA)
38
弾性特性
せん断弾性係数
7.20 GPaで
99+
2.80 GPaで
99+
体積弾性率
37.30 GPaで
99+
43.00 GPaで
33
ヤング率
9.80 GPaで
99+
8.00 GPaで
99+
ポアソン比
0.47
1
0.45
2
他の機械的特性
-
延性のあります, 細く裂けました
磁気
磁気特性
比重
5.91
99+
11.85
35
磁気秩序
反磁性の
反磁性の
透磁率
0.00 H /メートル
11
0.00 H /メートル
17
敏感
0.00
7
0.00
28
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
0.18 Nω・メートル
99+
電気伝導性
0.07 10
6
/ cmのΩ
34
0.06 10
6
/ cmのΩ
37
電子親和力
28.90 kJの/モル
37
19.20 kJの/モル
38
サーマル
比熱
0.37 J /(kgのK)
16
0.13 J /(kgのK)
40
モル熱容量
25.86 J /モル・K
99+
26.32 J /モル・K
37
熱伝導率
40.60 W /メートル・K
34
46.10 W /メートル・K
33
臨界温度
302.00 K
99+
577.00 K
99+
熱膨張
18.00 ミクロン/(メートル・K)
26
29.90 ミクロン/(メートル・K)
12
エンタルピー
蒸発エンタルピー
256.10 kJの/モル
99+
162.10 kJの/モル
99+
融解エンタルピー
5.59 kJの/モル
99+
4.27 kJの/モル
99+
微粒化のエンタルピー
276.10 kJの/モル
99+
179.90 kJの/モル
99+
標準モルエントロピー
40.80 J / mol.K
99+
64.20 J / mol.K
20
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