ホーム
金属の比較
遷移金属
アクチニド系列
ランタニド系列
ポスト遷移金属
アルカリ土類金属
アルカリ金属元素
インジウム対コバルト
f
インジウム
コバルト
コバルト対インジウム
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
Co
グループ番号
13
5
9
9
期間番号
5
4
ブロック
p個のブロック
Dブロック
エレメントファミリー
ポストトランジション
遷移金属
CAS番号
7440746
17
7440484
38
スペースグループ名
I4 / mmmの
P63 / MMC
スペースグループ番号
139.00
11
194.00
7
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。
コバルトの主な情報源は、銅やニッケル金属鉱業の副産物としてあります。
コバルト金属は、酸素、硫黄およびヒ素などの他の要素から得ることができます。
また、それは、抗譲渡特性を示すような電気めっきプロセスに使用されます。■。
ソース
鉱業, 金属の鉱石
化合物で発見, 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
ゲオルグ・ブラント
発見
1863年には
1732年には
豊富
宇宙では豊富
0.00 %
29
0.00 %
10
日には豊富
0.00 %
23
0.00 %
9
隕石では豊富
0.00 %
99+
0.06 %
10
地球の地殻に豊富
0.00 %
99+
0.00 %
21
海洋の豊富
0.00 %
99+
0.00 %
20
ヒトでは豊富
0.00 %
16
0.00 %
20
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。
アルミニウムとニッケルとの合金は、強力な磁石を作るために使用されます。
いくつかの他の合金は、高温強度を示し、従って、それらはジェットとガスエンジンのタービンに使用されます。
産業用途
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
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
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
0.04 血液/ mgでのDM-3
18
骨の中に
0.00 ppmの
99+
0.04 ppmの
32
フィジカル
融点
156.61 °C
99+
1,495.00 °C
29
沸点
2,000.00 °C
99+
2,870.00 °C
35
外観
身体的状況
固体
固体
色
銀色のグレー
グレー
光沢
光沢のあります
メタリック
硬度
モース硬度
1.20
21
5.00
8
ブリネル硬さ
8.80 メガパスカル
99+
470.00 メガパスカル
31
ビッカース硬度
0.01 メガパスカル
99+
1,043.00 メガパスカル
18
音速
1,215.00 ミズ
99+
4,720.00 ミズ
18
光学特性
屈折率
3.41
1
2.50
5
反射性
83.00 %
6
67.00 %
16
同素体
いいえ
はい
α同素体
-
α-コバルト
β同素体
-
β-コバルト
γ同素体
-
-
ケミカル
化学式
In
Co
同位体
既知の同位体
35
4
26
13
電気陰性度
ポーリング電気陰性度
1.78
17
1.88
13
サンダーソン電気陰性
2.14
9
2.56
1
オールレッドロヒョー電気陰性
1.49
14
1.70
6
マリケン-ジャッフェ電気陰性度
1.76
18
1.88
14
アレン電気陰性
1.66
21
1.84
13
陽性度
ポーリング陽性度
2.22
38
2.12
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+
760.40 kJの/モル
19
第二のエネルギーレベル
1,820.70 kJの/モル
19
1,648.00 kJの/モル
32
第三のエネルギーレベル
2,704.00 kJの/モル
40
3,232.00 kJの/モル
22
第四エネルギーレベル
5,210.00 kJの/モル
26
4,950.00 kJの/モル
29
第五エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
7,670.00 kJの/モル
18
第六エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
9,840.00 kJの/モル
18
第七エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
12,440.00 kJの/モル
11
第八エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
15,230.00 kJの/モル
12
第九エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
17,959.00 kJの/モル
13
第10回エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
26,570.00 kJの/モル
7
第11回エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
29,400.00 kJの/モル
8
第12回エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
32,400.00 kJの/モル
30
第13回エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
36,600.00 kJの/モル
8
第14回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
39,700.00 kJの/モル
9
第15回エネルギーレベル
55,800.00 kJの/モル
99+
42,800.00 kJの/モル
99+
第16回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
49,396.00 kJの/モル
99+
第17回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
52,737.00 kJの/モル
13
第18回エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
134,810.00 kJの/モル
1
第19回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
145,170.00 kJの/モル
2
第20回エネルギーレベル
558.00 kJの/モル
99+
154,700.00 kJの/モル
4
第21回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
167,400.00 kJの/モル
4
第22回エネルギーレベル
558.00 kJの/モル
99+
178,100.00 kJの/モル
3
第23回エネルギーレベル
5,581.00 kJの/モル
24
189,300.00 kJの/モル
3
第24回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
760.40 kJの/モル
17
第25回エネルギーレベル
558.00 kJの/モル
99+
760.40 kJの/モル
17
第26回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
760.40 kJの/モル
17
第27回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
760.40 kJの/モル
16
第28回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
760.40 kJの/モル
22
第29回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
760.40 kJの/モル
23
第30回エネルギーレベル
558.00 kJの/モル
99+
760.40 kJの/モル
17
電気化学当量
1.43 グラム/アンペア-HR
99+
1.10 グラム/アンペア-HR
99+
電子仕事関数
4.12 eVの
31
5.00 eVの
9
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
化学的安定性, イオン化
アトミック
原子番号
49
99+
22
99+
電子構成
[のKr] 4dは
10
5S
2
5P
1
[のAr] 3dの
2
4S
2
結晶構造
正方晶(TETR)
六方最閉じる(HCP)
結晶格子
TETR-Crystal-Structure-of-Indium.jpg#100
HCP-Crystal-Structure-of-Cobalt.jpg#100
原子
陽子数
49
99+
22
99+
中性子数
66
99+
26
99+
電子の数
49
99+
22
99+
アトムの半径
原子半径
167.00 午後
26
147.00 午後
36
共有結合半径
142.00 午後
99+
160.00 午後
32
ファンデルワールス半径
193.00 午後
38
200.00 午後
35
原子量
114.82 AMU
99+
47.87 AMU
99+
原子容
15.70 立方センチメートル/モル
99+
10.64 立方センチメートル/モル
99+
隣接する原子番号
前の要素
カドミウム
鉄
次の要素
錫
ニッケル
ヴァランス電子ポテンシャル
54.00 (-eV)
26
95.20 (-eV)
10
格子定数
325.23 午後
99+
295.08 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
1.56
99+
1.26
99+
メカニカル
密度
室温での密度
7.31 グラム/ cm
3
の
99+
4.51 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+
4.11 グラム/ cm 3で
99+
抗張力
2.50 メガパスカル
99+
434.00 メガパスカル
10
粘度
0.00
25
0.00
25
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
0.98 (PA)
14
弾性特性
せん断弾性係数
18.00 GPaで
99+
44.00 GPaで
17
体積弾性率
46.90 GPaで
27
110.00 GPaで
15
ヤング率
11.00 GPaで
99+
116.00 GPaで
20
ポアソン比
0.44
3
0.32
12
他の機械的特性
延性のあります, 柔軟
延性のあります
磁気
磁気特性
比重
7.31
99+
4,500.00
1
磁気秩序
反磁性の
常磁性体
透磁率
0.00 H /メートル
17
0.00 H /メートル
17
敏感
0.00
34
0.00
3
電気的性質
電気的性質
導体
不良導体
抵抗率
83.70 Nω・メートル
34
420.00 Nω・メートル
12
電気伝導性
0.12 10
6
/ cmのΩ
20
0.02 10
6
/ cmのΩ
99+
電子親和力
28.90 kJの/モル
37
7.60 kJの/モル
99+
サーマル
比熱
0.23 J /(kgのK)
27
0.52 J /(kgのK)
9
モル熱容量
26.74 J /モル・K
32
25.06 J /モル・K
99+
熱伝導率
81.80 W /メートル・K
21
21.90 W /メートル・K
99+
臨界温度
429.75 K
99+
1,768.00 K
32
熱膨張
32.10 ミクロン/(メートル・K)
9
8.60 ミクロン/(メートル・K)
99+
エンタルピー
蒸発エンタルピー
226.40 kJの/モル
99+
429.00 kJの/モル
20
融解エンタルピー
3.28 kJの/モル
99+
15.48 kJの/モル
19
微粒化のエンタルピー
242.70 kJの/モル
99+
468.60 kJの/モル
20
標準モルエントロピー
57.80 J / mol.K
27
27.30 J / mol.K
99+
周期表 >>
<< すべて
比較するポスト遷移金属
インジウム対リバモリウム
インジウム対テネシン
インジウム対ポロニウム
ポスト遷移金属
タリウム 金属
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
|
事実
|
用途
|
フィジカル
ビスマス
周期表
|
事実
|
用途
|
フィジカル
» もっと ポスト遷移金属
比較するポスト遷移金属
コバルト対フレロビウム
周期表
|
事実
|
用途
|
フィジカル
コバルト対ニホニウム
周期表
|
事実
|
用途
|
フィジカル
コバルト対モスコビウム
周期表
|
事実
|
用途
|
フィジカル
» もっと 比較するポスト遷移金属