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インジウム対ビスマス
f
インジウム
ビスマス
ビスマス対インジウム
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
In
Bi
グループ番号
13
5
15
3
期間番号
5
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
7440746
17
7440699
22
スペースグループ名
I4 / mmmの
C12 / m1の
スペースグループ番号
139.00
11
12.00
15
事実
興味深い事実
インジウムの光沢が自然の中で明るいです。
ライヒと豊かな亜鉛金属にタリウムを探していた、彼らはインジウム金属を発見しました。
ビスマス金属は可溶性であり、濃硝酸と反応します。
その酸化物は、塗料中の黄色顔料として使用されます。ビスマス、塩化酸化BiClOは、化粧品に真珠のような質感を与えます。
ソース
鉱業, 金属の鉱石
鉱物で発見, 鉱業, 鉱物の鉱石
歴史
誰が発見
フェルディナンド・ライヒとテオドール・リヒター
クロード・フランソワ・ジェフロワ
発見
1863年には
1753年には
豊富
宇宙では豊富
0.00 %
29
0.00 %
26
日には豊富
0.00 %
23
0.00 %
14
隕石では豊富
0.00 %
99+
0.00 %
99+
地球の地殻に豊富
0.00 %
99+
0.00 %
99+
海洋の豊富
0.00 %
99+
0.00 %
24
ヒトでは豊富
0.00 %
16
0.00 %
24
用途
用途と利点
これは、インジウムスズ酸化物(ITO)を生成するために使用され、それは、タッチスクリーン、フラットスクリーンテレビ、ソーラーパネルの製造に使用されます。
その窒化物、リンおよびアンチモンは、トランジスタやマイクロチップに使用されています。
スズとビスマスの合金は、非常に低い融点を有し、従って、それは、火災感知器と、消火器に使用されます。また、電気はんだとヒューズに使用されます。
産業用途
航空宇宙産業, 自動車産業
自動車産業, 化学工業, 電気事業, 電子産業
医療用途
医学研究
製薬業界
他の用途
合金, 原子炉内の
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
はい
血液中の
0.00 血液/ mgでのDM-3
40
0.02 血液/ mgでのDM-3
20
骨の中に
0.00 ppmの
99+
0.20 ppmの
27
フィジカル
融点
156.61 °C
99+
271.30 °C
99+
沸点
2,000.00 °C
99+
1,560.00 °C
99+
外観
身体的状況
固体
固体
色
銀色のグレー
銀
光沢
光沢のあります
メタリック
硬度
モース硬度
1.20
21
2.25
16
ブリネル硬さ
8.80 メガパスカル
99+
70.00 メガパスカル
99+
ビッカース硬度
0.01 メガパスカル
99+
30.00 メガパスカル
99+
音速
1,215.00 ミズ
99+
1,790.00 ミズ
99+
光学特性
屈折率
3.41
1
2.50
5
反射性
83.00 %
6
70.00 %
13
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
In
Bi
同位体
既知の同位体
35
4
33
6
電気陰性度
ポーリング電気陰性度
1.78
17
2.02
7
サンダーソン電気陰性
2.14
9
2.34
3
オールレッドロヒョー電気陰性
1.49
14
1.67
7
マリケン-ジャッフェ電気陰性度
1.76
18
2.15
8
アレン電気陰性
1.66
21
2.01
5
陽性度
ポーリング陽性度
2.22
38
1.98
99+
イオン化エネルギー
第一のエネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
703.00 kJの/モル
35
第二のエネルギーレベル
1,820.70 kJの/モル
19
1,610.00 kJの/モル
34
第三のエネルギーレベル
2,704.00 kJの/モル
40
2,466.00 kJの/モル
99+
第四エネルギーレベル
5,210.00 kJの/モル
26
4,370.00 kJの/モル
38
第五エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
5,400.00 kJの/モル
99+
第六エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
8,520.00 kJの/モル
29
第七エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
7,030.00 kJの/モル
99+
第八エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
7,030.00 kJの/モル
37
第九エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
7,030.00 kJの/モル
34
第10回エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
7,030.00 kJの/モル
38
第11回エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
7,030.00 kJの/モル
36
第12回エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
7,030.00 kJの/モル
99+
第13回エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
7,030.00 kJの/モル
32
第14回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
7,030.00 kJの/モル
22
第15回エネルギーレベル
55,800.00 kJの/モル
99+
70,300.00 kJの/モル
28
第16回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
70,300.00 kJの/モル
23
第17回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
703.00 kJの/モル
99+
第18回エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
7,030.00 kJの/モル
34
第19回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
703.00 kJの/モル
40
第20回エネルギーレベル
558.00 kJの/モル
99+
703.00 kJの/モル
34
第21回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
7,030.00 kJの/モル
12
第22回エネルギーレベル
558.00 kJの/モル
99+
703.00 kJの/モル
28
第23回エネルギーレベル
5,581.00 kJの/モル
24
7,030.00 kJの/モル
10
第24回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
703.00 kJの/モル
27
第25回エネルギーレベル
558.00 kJの/モル
99+
703.00 kJの/モル
29
第26回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
703.00 kJの/モル
28
第27回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
703.00 kJの/モル
29
第28回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
703.00 kJの/モル
34
第29回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
703.00 kJの/モル
35
第30回エネルギーレベル
558.00 kJの/モル
99+
703.00 kJの/モル
29
電気化学当量
1.43 グラム/アンペア-HR
99+
2.60 グラム/アンペア-HR
23
電子仕事関数
4.12 eVの
31
4.22 eVの
29
その他の化学的性質
イオン化, 放射性同位元素, 放射能, 溶解度
イオン化, 放射性同位元素, 溶解度
アトミック
原子番号
49
99+
83
33
電子構成
[のKr] 4dは
10
5S
2
5P
1
【キセノン]
14
5dは
10
6S
2
6P
3
4F
結晶構造
正方晶(TETR)
菱面体晶(RHO)
結晶格子
TETR-Crystal-Structure-of-Indium.jpg#100
RHO-Crystal-Structure-of-Bismuth.jpg#100
原子
陽子数
49
99+
83
33
中性子数
66
99+
126
19
電子の数
49
99+
83
33
アトムの半径
原子半径
167.00 午後
26
156.00 午後
31
共有結合半径
142.00 午後
99+
148.00 午後
38
ファンデルワールス半径
193.00 午後
38
207.00 午後
33
原子量
114.82 AMU
99+
208.98 AMU
29
原子容
15.70 立方センチメートル/モル
99+
21.30 立方センチメートル/モル
23
隣接する原子番号
前の要素
カドミウム
鉛
次の要素
錫
ポロニウム
ヴァランス電子ポテンシャル
54.00 (-eV)
26
41.90 (-eV)
99+
格子定数
325.23 午後
99+
667.40 午後
2
ラティス角度
π/2, π/2, π/2
-
ラティスC /比
1.56
99+
1.86
4
メカニカル
密度
室温での密度
7.31 グラム/ cm
3
の
99+
9.78 グラム/ cm
3
の
99+
密度とき液体(融点で)
7.02 グラム/ cm 3で
99+
10.05 グラム/ cm 3で
99+
抗張力
2.50 メガパスカル
99+
32.00 メガパスカル
99+
粘度
0.00
25
0.00
29
蒸気圧
1000年Kにおける蒸気圧
0.01 (PA)
11
0.00 (PA)
22
2000 Kにおける蒸気圧
0.00 (PA)
24
0.00 (PA)
24
弾性特性
せん断弾性係数
18.00 GPaで
99+
12.00 GPaで
99+
体積弾性率
46.90 GPaで
27
31.00 GPaで
99+
ヤング率
11.00 GPaで
99+
32.00 GPaで
99+
ポアソン比
0.44
3
0.33
11
他の機械的特性
延性のあります, 柔軟
-
磁気
磁気特性
比重
7.31
99+
9.79
99+
磁気秩序
反磁性の
反磁性の
透磁率
0.00 H /メートル
17
0.00 H /メートル
20
敏感
0.00
34
0.00
36
電気的性質
電気的性質
導体
半導体
抵抗率
83.70 Nω・メートル
34
1.29 Nω・メートル
99+
電気伝導性
0.12 10
6
/ cmのΩ
20
0.01 10
6
/ cmのΩ
99+
電子親和力
28.90 kJの/モル
37
91.20 kJの/モル
13
サーマル
比熱
0.23 J /(kgのK)
27
0.12 J /(kgのK)
99+
モル熱容量
26.74 J /モル・K
32
25.52 J /モル・K
99+
熱伝導率
81.80 W /メートル・K
21
7.97 W /メートル・K
99+
臨界温度
429.75 K
99+
544.00 K
99+
熱膨張
32.10 ミクロン/(メートル・K)
9
13.40 ミクロン/(メートル・K)
34
エンタルピー
蒸発エンタルピー
226.40 kJの/モル
99+
151.00 kJの/モル
99+
融解エンタルピー
3.28 kJの/モル
99+
10.90 kJの/モル
39
微粒化のエンタルピー
242.70 kJの/モル
99+
207.10 kJの/モル
99+
標準モルエントロピー
57.80 J / mol.K
27
56.70 J / mol.K
32
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インジウム対テネシン
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フレロビウム 金属
ニホニウム 金属
モスコビウム 金属
リバモリウム 金属
テネシン 金属
ポスト遷移金属
ポロニウム
周期表
|
事実
|
用途
|
フィジカル
ガリウム
周期表
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事実
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用途
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フィジカル
ビスマス
周期表
|
事実
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用途
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フィジカル
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ビスマス対フレロビウム
周期表
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事実
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用途
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フィジカル
ビスマス対ニホニウム
周期表
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