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ハッシウム
ハッシウム

ユーロピウム
ユーロピウム



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X
ハッシウム
X
ユーロピウム

ハッシウム対ユーロピウム

1 周期表
1.1 シンボル
Hs
Eu
1.2 グループ番号
8利用不可
ガドリニウム 金属
0 17
1.3 期間番号
76
リチウム 金属
2 7
1.4 ブロック
Dブロック
Fブロック
1.5 エレメントファミリー
遷移金属
ランタニド元素
1.6 CAS番号
540375797440531
アルミニウム 金属
7429905 54386242
1.7 スペースグループ名
利用不可
Im_ 3メートル
1.8 スペースグループ番号
利用不可229.00
プルトニウム 金属
11 229
2 事実
2.1 興味深い事実
  • 減衰のハッシウム金属率が非常に高いです。
  • ハッシウム金属1試料は、核反応により合成しました。
利用不可
2.2 ソース
合成的に生成
鉱物で発見, 鉱業, 鉱物の鉱石
2.3 歴史
2.3.1 誰が発見
ゲゼルシャフトエリーゼSchwerionenforschung
ウジェーヌ・ドマルセー
2.3.2 発見
1984年、
1896年
2.4 豊富
2.4.1 宇宙では豊富
利用不可5 * 10-8
タリウム 金属
5E-09 0.11
2.4.5 日には豊富
~-9999 %~0.00000005 %
ベリリウム 金属
1E-08 0.1
2.4.8 隕石では豊富
利用不可0.00 %
ゴールド 金属
1.7E-07 22
2.4.12 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
2.4.17 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
2.4.20 ヒトでは豊富
利用不可利用不可
ラジウム 金属
1E-13 1.4
3 用途
3.1 用途と利点
  • ハッシウ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。
  • ユーロピウム金属主な用途は、ユーロ紙幣の印刷です。これらのノートは、UV光の下で赤く光ります。
  • これは、低エネルギー電球に使用されています。
3.1.1 産業用途
NA
化学工業
3.1.2 医療用途
NA
NA
3.1.3 他の用途
研究目的
合金
3.2 生物学的性質
3.2.1 毒性
未知の
非毒性
3.2.2 人間の体内に存在します
いいえ
はい
3.2.3 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
3.3.1 骨の中に
0.00 ppmの利用不可
プルトニウム 金属
0 170000
4 フィジカル
4.1 融点
利用不可822.00 °C
フランシウム 金属
27 3410
4.3 沸点
利用不可1,597.00 °C
フレロビウム 金属
147 5660
5.2 外観
5.2.1 身体的状況
固体
固体
5.2.2 色
銀白色
5.2.3 光沢
NA
光沢のあります
5.3 硬度
5.3.1 モース硬度
利用不可利用不可
セシウム 金属
0.2 8.5
5.6.3 ブリネル硬さ
利用不可利用不可
セシウム 金属
0.14 3490
5.6.7 ビッカース硬度
利用不可167.00 メガパスカル
パラジウム 金属
121 3430
5.7 音速
利用不可利用不可
タリウム 金属
818 16200
5.9 光学特性
5.9.1 屈折率
利用不可利用不可
水銀 金属
1.000933 1.7229
5.9.3 反射性
利用不可利用不可
モリブデン 金属
58 97
5.10 同素体
いいえ
いいえ
5.10.1 α同素体
利用不可
利用不可
5.10.2 β同素体
利用不可
利用不可
5.10.3 γ同素体
利用不可
利用不可
6 ケミカル
6.1 化学式
Hs
Eu
6.2 同位体
6.2.1 既知の同位体
731
テネシン 金属
0 38
6.4 電気陰性度
6.4.1 ポーリング電気陰性度
利用不可1.20
フランシウム 金属
0.7 2.54
6.4.4 サンダーソン電気陰性
利用不可1.01
セシウム 金属
0.22 2.56
6.5.2 オールレッドロヒョー電気陰性
利用不可利用不可
セシウム 金属
0.86 1.82
6.7.2 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
6.8.2 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
6.11 陽性度
6.11.1 ポーリング陽性度
利用不可利用不可
ゴールド 金属
1.46 3.3
7.2 イオン化エネルギー
7.2.1 第一のエネルギーレベル
733.30 kJの/モル547.10 kJの/モル
セシウム 金属
375.7 26130
7.2.4 第二のエネルギーレベル
1,756.00 kJの/モル1,085.00 kJの/モル
ルテニウム 金属
710.2162 28750
7.3.1 第三のエネルギーレベル
2,827.00 kJの/モル2,404.00 kJの/モル
オスミウム 金属
1600 34230
7.5.2 第四エネルギーレベル
3,637.50 kJの/モル4,120.00 kJの/モル
トリウム 金属
2780 37066
8.1.1 第五エネルギーレベル
4,940.00 kJの/モル利用不可
ドブニウム 金属
4305.2 97510
8.1.3 第六エネルギーレベル
6,175.10 kJの/モル利用不可
シーボーギウム 金属
5715.8 105800
8.4.3 第七エネルギーレベル
7,535.50 kJの/モル利用不可
ボーリウム 金属
7226.8 114300
8.5.4 第八エネルギーレベル
8,857.40 kJの/モル利用不可
ナトリウム
8857.4 125300
8.5.7 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
8.5.10 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
8.7.2 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
8.9.1 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
10.1.2 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
10.2.3 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
10.6.2 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
10.9.1 第16回エネルギーレベル
利用不可利用不可
鉄 金属
47206 109480
10.10.1 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
10.10.4 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
10.13.2 第19回エネルギーレベル
利用不可利用不可
銅 金属
64702 148700
11.1.2 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
12.1.2 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
12.1.4 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
12.4.1 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
12.6.1 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
12.8.2 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
12.11.1 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
12.12.1 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
12.14.1 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
12.14.2 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
12.17.1 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
13.2 電気化学当量
利用不可1.89 グラム/アンペア-HR
ベリリウム 金属
0.16812 8.3209
13.3 電子仕事関数
利用不可2.50 eVの
セシウム 金属
2.14 5.65
13.6 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, 溶解度
14 アトミック
14.1 原子番号
10863
リチウム 金属
3 117
15.4 電子構成
14 6dは6 7sの2 5F [Rnの]
【キセノン] 4F 7 6S 2
15.5 結晶構造
六方最閉じる(HCP)
体心立方(BCC)
15.5.1 結晶格子
15.6 原子
15.6.1 陽子数
10863
リチウム 金属
3 117
15.7.3 中性子数
15889
リチウム 金属
4 184
15.9.2 電子の数
10863
リチウム 金属
3 117
15.10 アトムの半径
15.10.1 原子半径
126.00 午後180.00 午後
ベリリウム 金属
112 265
15.10.3 共有結合半径
134.00 午後198.00 午後
ベリリウム 金属
96 260
16.1.1 ファンデルワールス半径
利用不可233.00 午後
亜鉛 金属
139 348
16.2 原子量
269.00 AMU151.96 AMU
リチウム 金属
6.94 294
17.2 原子容
利用不可28.90 立方センチメートル/モル
マンガン 金属
1.39 71.07
17.3 隣接する原子番号
17.3.1 前の要素
17.3.2 次の要素
17.5 ヴァランス電子ポテンシャル
利用不可45.60 (-eV)
フランシウム 金属
8 392.42
17.6 格子定数
利用不可458.10 午後
ベリリウム 金属
228.58 891.25
17.9 ラティス角度
NA
π/2, π/2, π/2
17.10 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
18 メカニカル
18.1 密度
18.1.1 室温での密度
40.70 グラム/ cm 35.26 グラム/ cm 3
リチウム 金属
0.534 40.7
18.1.4 密度とき液体(融点で)
利用不可5.13 グラム/ cm 3で
リチウム 金属
0.512 20
18.2 抗張力
利用不可120.00 メガパスカル
インジウム 金属
2.5 11000
19.2 粘度
利用不可利用不可
水銀 金属
0.001526 0.001526
19.4 蒸気圧
19.4.1 1000年Kにおける蒸気圧
利用不可19.40 (PA)
セリウム 金属
2.47E-11 121
19.5.1 2000 Kにおける蒸気圧
利用不可利用不可
タングステン 金属
2.62E-10 774
19.7 弾性特性
19.7.1 せん断弾性係数
利用不可7.90 GPaで
カリウム 金属
1.3 222
19.8.1 体積弾性率
利用不可8.30 GPaで
セシウム 金属
1.6 462
19.9.1 ヤング率
利用不可18.20 GPaで
セシウム 金属
1.7 528
19.11 ポアソン比
利用不可0.15
ベリリウム 金属
0.032 0.47
19.12 他の機械的特性
未知の
延性のあります
20 磁気
20.1 磁気特性
20.1.1 比重
利用不可5.24
リチウム 金属
0.53 4500
20.1.2 磁気秩序
未知の
常磁性体
20.1.3 透磁率
利用不可利用不可
ビスマス 金属
1.25643E-06 0.0063
20.1.5 敏感
利用不可利用不可
ビスマス 金属
-0.000166 200000
20.3 電気的性質
20.3.1 電気的性質
未知の
導体
20.3.2 抵抗率
利用不可0.90 Nω・メートル
タリウム 金属
0.18 961
20.3.3 電気伝導性
利用不可0.01 10 6 / cmのΩ
プルトニウム 金属
0.00666 0.63
20.3.4 電子親和力
利用不可50.00 kJの/モル
水銀 金属
0 222.8
21 サーマル
21.1 比熱
利用不可0.18 J /(kgのK)
アメリシウム 金属
0.11 3.6
21.2 モル熱容量
利用不可27.66 J /モル・K
ベリリウム 金属
16.443 62.7
21.3 熱伝導率
利用不可13.90 W /メートル・K
ネプツニウム 金属
6.3 429
21.4 臨界温度
利用不可利用不可
イッテルビウム 金属
26.3 3223
21.5 熱膨張
利用不可35.00 ミクロン/(メートル・K)
タングステン 金属
4.5 97
21.6 エンタルピー
21.6.1 蒸発エンタルピー
利用不可143.50 kJの/モル
亜鉛 金属
7.32 799.1
21.6.2 融解エンタルピー
利用不可9.21 kJの/モル
セシウム 金属
2.1 35.23
21.6.3 微粒化のエンタルピー
利用不可180.00 kJの/モル
水銀 金属
61.5 837
21.7 標準モルエントロピー
利用不可77.80 J / mol.K
ベリリウム 金属
9.5 198.1