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ゴールド対ルテニウム
f
ゴールド
ルテニウム
ルテニウム対ゴールド
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
Au
Ru
グループ番号
11
7
8
10
期間番号
6
5
ブロック
Dブロック
Dブロック
エレメントファミリー
遷移金属
遷移金属
CAS番号
7440575
31
7440188
99+
スペースグループ名
Fm_ 3メートル
P63 / MMC
スペースグループ番号
225.00
3
194.00
7
事実
興味深い事実
これは、銅鉱石で、地球の地殻から発見されました。
それはほとんどの可鍛性と延性金属です。
金合金はまた、人工肢関節として使用される等の詰め物、クラウニング、クリップなどの歯科で使用されています。
ルテニウム要素は使用済み核燃料から抽出されました。
ルテニウム金属はまた、ニッケル採掘の副産物として生成されます。
ソース
地殻, 鉱業, 金属の鉱石
副産物ニッケル製錬の, 鉱物で発見, 鉱業
歴史
誰が発見
-
カール・エルンスト・クラウス
発見
6000 BCEの前に
1844年に
豊富
宇宙では豊富
0.00 %
27
0.00 %
21
日には豊富
0.00 %
26
0.00 %
22
隕石では豊富
0.00 %
99+
0.00 %
26
地球の地殻に豊富
0.00 %
99+
0.00 %
99+
海洋の豊富
0.00 %
21
0.00 %
38
ヒトでは豊富
0.00 %
21
0.00 %
24
用途
用途と利点
ゴールド金属は主にジュエリー、金塊、硬貨などのために使用されています
なお、これは、電気めっきプロセスのためにも使用されるなど、当該技術分野、装飾品、装飾品に用いられています。
これは、チップ抵抗やコンタクトを製造するために使用されます。
酸化ルテニウムは、化学工業における塩素製造のためのコート陽極セルに使用されます。また、アンモニアと酢酸の反応のための触媒として機能します。
産業用途
化学工業, ファッション業界, 電気事業, 電子産業
航空宇宙産業, 自動車産業, 化学工業, 電気事業, 電子産業
医療用途
歯科, 製薬業界
医学研究
他の用途
合金, 金塊, 貨幣, ジュエリー, 彫刻, 像
合金
生物学的性質
毒性
非毒性
低毒性
人間の体内に存在します
はい
いいえ
血液中の
0.00 血液/ mgでのDM-3
38
0.00 血液/ mgでのDM-3
37
骨の中に
0.02 ppmの
35
0.00 ppmの
99+
フィジカル
融点
1,064.43 °C
99+
2,250.00 °C
8
沸点
2,807.00 °C
37
3,900.00 °C
14
外観
身体的状況
固体
固体
色
ゴールド
銀白色
光沢
メタリック
メタリック
硬度
モース硬度
2.50
15
6.50
5
ブリネル硬さ
194.00 メガパスカル
99+
2,160.00 メガパスカル
3
ビッカース硬度
216.00 メガパスカル
99+
1,160.00 メガパスカル
14
音速
2,030.00 ミズ
99+
5,970.00 ミズ
7
光学特性
屈折率
0.47
99+
2.60
4
反射性
95.00 %
2
6.00 %
38
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
Au
Ru
同位体
既知の同位体
36
3
26
13
電気陰性度
ポーリング電気陰性度
2.54
2
2.20
5
サンダーソン電気陰性
1.50
18
2.20
8
オールレッドロヒョー電気陰性
1.42
19
1.42
19
マリケン-ジャッフェ電気陰性度
1.87
15
2.20
6
アレン電気陰性
1.92
7
1.54
28
陽性度
ポーリング陽性度
1.46
99+
1.80
99+
イオン化エネルギー
第一のエネルギーレベル
890.10 kJの/モル
8
710.20 kJの/モル
32
第二のエネルギーレベル
1,980.00 kJの/モル
12
710.22 kJの/モル
99+
第三のエネルギーレベル
2,856.00 kJの/モル
33
2,747.00 kJの/モル
38
第四エネルギーレベル
890.10 kJの/モル
99+
7,107.00 kJの/モル
12
第五エネルギーレベル
8,901.00 kJの/モル
6
7,107.00 kJの/モル
27
第六エネルギーレベル
8,901.00 kJの/モル
24
7,107.00 kJの/モル
99+
第七エネルギーレベル
8,901.00 kJの/モル
21
7,100.00 kJの/モル
37
第八エネルギーレベル
8,900.00 kJの/モル
20
4,700.00 kJの/モル
99+
第九エネルギーレベル
8,901.00 kJの/モル
20
5,600.00 kJの/モル
99+
第10回エネルギーレベル
8,901.00 kJの/モル
21
7,100.00 kJの/モル
35
第11回エネルギーレベル
8,901.00 kJの/モル
19
7,197.00 kJの/モル
32
第12回エネルギーレベル
8,900.00 kJの/モル
39
7,190.00 kJの/モル
99+
第13回エネルギーレベル
8,900.00 kJの/モル
14
7,100.00 kJの/モル
29
第14回エネルギーレベル
890.10 kJの/モル
99+
710.00 kJの/モル
99+
第15回エネルギーレベル
89,000.00 kJの/モル
7
71,000.00 kJの/モル
25
第16回エネルギーレベル
890.10 kJの/モル
99+
71,000.00 kJの/モル
21
第17回エネルギーレベル
890.10 kJの/モル
25
710.20 kJの/モル
99+
第18回エネルギーレベル
8,901.00 kJの/モル
14
7,100.00 kJの/モル
31
第19回エネルギーレベル
890.10 kJの/モル
23
710.20 kJの/モル
38
第20回エネルギーレベル
890.00 kJの/モル
13
710.00 kJの/モル
32
第21回エネルギーレベル
890.10 kJの/モル
35
710.20 kJの/モル
99+
第22回エネルギーレベル
890.00 kJの/モル
11
710.00 kJの/モル
26
第23回エネルギーレベル
890.10 kJの/モル
38
710.20 kJの/モル
99+
第24回エネルギーレベル
890.10 kJの/モル
6
710.20 kJの/モル
25
第25回エネルギーレベル
890.00 kJの/モル
5
710.00 kJの/モル
26
第26回エネルギーレベル
890.10 kJの/モル
5
710.20 kJの/モル
25
第27回エネルギーレベル
890.10 kJの/モル
4
710.20 kJの/モル
25
第28回エネルギーレベル
890.10 kJの/モル
7
710.20 kJの/モル
30
第29回エネルギーレベル
890.10 kJの/モル
8
710.20 kJの/モル
31
第30回エネルギーレベル
890.10 kJの/モル
5
710.00 kJの/モル
25
電気化学当量
2.45 グラム/アンペア-HR
25
1.26 グラム/アンペア-HR
99+
電子仕事関数
5.10 eVの
8
4.71 eVの
14
その他の化学的性質
化学的安定性, イオン化, 溶解度
アンチ腐食, イオン化, 放射性同位元素, 溶解度
アトミック
原子番号
79
37
44
99+
電子構成
14
5D
10
6S
1
4F [キセノン]
【クリプトン] 4D
7
5S
1
結晶構造
面心立方(FCC)
六方最閉じる(HCP)
結晶格子
FCC-Crystal-Structure-of-Gold.jpg#100
rystal-Structure-of-Ruthenium.jpg#100
原子
陽子数
79
37
44
99+
中性子数
118
24
57
99+
電子の数
79
37
44
99+
アトムの半径
原子半径
151.00 午後
34
134.00 午後
99+
共有結合半径
144.00 午後
99+
146.00 午後
40
ファンデルワールス半径
166.00 午後
99+
200.00 午後
35
原子量
196.97 AMU
33
101.07 AMU
99+
原子容
10.20 立方センチメートル/モル
99+
8.30 立方センチメートル/モル
99+
隣接する原子番号
前の要素
白金
テクネチウム
次の要素
水銀
ロジウム
ヴァランス電子ポテンシャル
43.40 (-eV)
99+
64.00 (-eV)
22
格子定数
407.82 午後
24
270.59 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
1.61
18
1.58
33
メカニカル
密度
室温での密度
19.30 グラム/ cm
3
の
15
12.45 グラム/ cm
3
の
29
密度とき液体(融点で)
17.31 グラム/ cm 3で
16
10.65 グラム/ cm 3で
37
抗張力
120.00 メガパスカル
27
50.00 メガパスカル
38
粘度
0.00
23
0.00
25
蒸気圧
1000年Kにおける蒸気圧
0.00 (PA)
25
0.00 (PA)
37
2000 Kにおける蒸気圧
67.00 (PA)
4
0.00 (PA)
23
弾性特性
せん断弾性係数
27.00 GPaで
34
173.00 GPaで
4
体積弾性率
180.00 GPaで
9
220.00 GPaで
7
ヤング率
79.00 GPaで
26
447.00 GPaで
3
ポアソン比
0.40
4
0.30
14
他の機械的特性
延性のあります, 柔軟
延性のあります, 柔軟
磁気
磁気特性
比重
19.32
17
12.45
31
磁気秩序
反磁性の
常磁性体
透磁率
0.00 H /メートル
10
0.00 H /メートル
17
敏感
0.00
22
0.00
24
電気的性質
電気的性質
導体
導体
抵抗率
2.20 Nω・メートル
99+
71.00 Nω・メートル
38
電気伝導性
0.45 10
6
/ cmのΩ
3
0.14 10
6
/ cmのΩ
18
電子親和力
222.80 kJの/モル
1
101.30 kJの/モル
11
サーマル
比熱
0.13 J /(kgのK)
40
0.24 J /(kgのK)
24
モル熱容量
25.42 J /モル・K
99+
24.06 J /モル・K
99+
熱伝導率
318.00 W /メートル・K
3
117.00 W /メートル・K
13
臨界温度
1,337.00 K
99+
2,607.00 K
9
熱膨張
14.20 ミクロン/(メートル・K)
29
6.40 ミクロン/(メートル・K)
99+
エンタルピー
蒸発エンタルピー
324.40 kJの/モル
99+
567.80 kJの/モル
13
融解エンタルピー
12.55 kJの/モル
33
25.50 kJの/モル
7
微粒化のエンタルピー
364.00 kJの/モル
34
603.00 kJの/モル
10
標準モルエントロピー
47.40 J / mol.K
99+
28.50 J / mol.K
99+
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