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
インジウム対亜鉛
f
インジウム
亜鉛
亜鉛対インジウム
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
Zn
グループ番号
13
5
12
6
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
7440666
24
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。
亜鉛金属は、顆粒、箔、埃や粉末状のようなさまざまな形で(取得)が見つかりました。
亜鉛金属の主要な生産は、オーストラリア、カナダ、中国、アメリカ、ペルーです。
ソース
鉱業, 金属の鉱石
地殻, 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
インドの冶金
発見
1863年には
1000年前にBCE
豊富
宇宙では豊富
0.00 %
29
0.00 %
12
日には豊富
0.00 %
23
0.00 %
10
隕石では豊富
0.00 %
99+
0.02 %
12
地球の地殻に豊富
0.00 %
99+
0.01 %
16
海洋の豊富
0.00 %
99+
0.00 %
10
ヒトでは豊富
0.00 %
16
0.00 %
7
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。
これは、主に他の金属を溶融亜鉛めっきするために使用されます。
また、ダイカストを製造するために使用され、それが自動車産業にとって非常に不可欠です。
産業用途
航空宇宙産業, 自動車産業
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
0.00 血液/ mgでのDM-3
40
7.00 血液/ mgでのDM-3
6
骨の中に
0.00 ppmの
99+
170.00 ppmの
6
フィジカル
融点
156.61 °C
99+
419.58 °C
99+
沸点
2,000.00 °C
99+
907.00 °C
99+
外観
身体的状況
固体
固体
色
銀色のグレー
銀色のグレー
光沢
光沢のあります
メタリック
硬度
モース硬度
1.20
21
2.50
15
ブリネル硬さ
8.80 メガパスカル
99+
327.00 メガパスカル
39
ビッカース硬度
0.01 メガパスカル
99+
207.00 メガパスカル
99+
音速
1,215.00 ミズ
99+
3,850.00 ミズ
25
光学特性
屈折率
3.41
1
1.00
99+
反射性
83.00 %
6
80.00 %
7
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
Zn
同位体
既知の同位体
35
4
25
14
電気陰性度
ポーリング電気陰性度
1.78
17
1.65
20
サンダーソン電気陰性
2.14
9
2.23
7
オールレッドロヒョー電気陰性
1.49
14
1.66
8
マリケン-ジャッフェ電気陰性度
1.76
18
1.65
20
アレン電気陰性
1.66
21
1.59
25
陽性度
ポーリング陽性度
2.22
38
2.35
35
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+
906.40 kJの/モル
6
第二のエネルギーレベル
1,820.70 kJの/モル
19
1,733.30 kJの/モル
28
第三のエネルギーレベル
2,704.00 kJの/モル
40
3,833.00 kJの/モル
12
第四エネルギーレベル
5,210.00 kJの/モル
26
5,731.00 kJの/モル
20
第五エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
7,970.00 kJの/モル
15
第六エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
10,400.00 kJの/モル
15
第七エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
12,900.00 kJの/モル
9
第八エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
16,800.00 kJの/モル
6
第九エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
19,600.00 kJの/モル
8
第10回エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
23,000.00 kJの/モル
10
第11回エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
26,400.00 kJの/モル
11
第12回エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
29,990.00 kJの/モル
33
第13回エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
40,490.00 kJの/モル
5
第14回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
43,800.00 kJの/モル
6
第15回エネルギーレベル
55,800.00 kJの/モル
99+
47,300.00 kJの/モル
99+
第16回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
52,300.00 kJの/モル
99+
第17回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
55,900.00 kJの/モル
10
第18回エネルギーレベル
5,580.00 kJの/モル
99+
59,700.00 kJの/モル
11
第19回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
67,300.00 kJの/モル
10
第20回エネルギーレベル
558.00 kJの/モル
99+
171,200.00 kJの/モル
1
第21回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
179,100.00 kJの/モル
1
第22回エネルギーレベル
558.00 kJの/モル
99+
906.00 kJの/モル
9
第23回エネルギーレベル
5,581.00 kJの/モル
24
906.40 kJの/モル
37
第24回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
906.40 kJの/モル
5
第25回エネルギーレベル
558.00 kJの/モル
99+
906.40 kJの/モル
4
第26回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
906.40 kJの/モル
4
第27回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
906.40 kJの/モル
3
第28回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
906.40 kJの/モル
6
第29回エネルギーレベル
558.30 kJの/モル
99+
906.40 kJの/モル
7
第30回エネルギーレベル
558.00 kJの/モル
99+
906.40 kJの/モル
4
電気化学当量
1.43 グラム/アンペア-HR
99+
1.22 グラム/アンペア-HR
99+
電子仕事関数
4.12 eVの
31
4.33 eVの
24
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
アンチ腐食, 化学的安定性, イオン化, 放射性同位元素
アトミック
原子番号
49
99+
30
99+
電子構成
[のKr] 4dは
10
5S
2
5P
1
[アルゴン] 3D
10
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-Zinc.jpg#100
原子
陽子数
49
99+
30
99+
中性子数
66
99+
35
99+
電子の数
49
99+
30
99+
アトムの半径
原子半径
167.00 午後
26
134.00 午後
99+
共有結合半径
142.00 午後
99+
122.00 午後
99+
ファンデルワールス半径
193.00 午後
38
139.00 午後
99+
原子量
114.82 AMU
99+
65.38 AMU
99+
原子容
15.70 立方センチメートル/モル
99+
9.20 立方センチメートル/モル
99+
隣接する原子番号
前の要素
カドミウム
銅
次の要素
錫
ガリウム
ヴァランス電子ポテンシャル
54.00 (-eV)
26
38.90 (-eV)
99+
格子定数
325.23 午後
99+
266.49 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+
1.86
4
メカニカル
密度
室温での密度
7.31 グラム/ cm
3
の
99+
7.14 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+
6.57 グラム/ cm 3で
99+
抗張力
2.50 メガパスカル
99+
120.00 メガパスカル
27
粘度
0.00
25
0.00
7
蒸気圧
1000年Kにおける蒸気圧
0.01 (PA)
11
0.00 (PA)
37
2000 Kにおける蒸気圧
0.00 (PA)
24
0.00 (PA)
37
弾性特性
せん断弾性係数
18.00 GPaで
99+
43.00 GPaで
18
体積弾性率
46.90 GPaで
27
70.00 GPaで
20
ヤング率
11.00 GPaで
99+
108.00 GPaで
21
ポアソン比
0.44
3
0.25
24
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+
6.90
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
16
敏感
0.00
34
0.00
6
電気的性質
電気的性質
導体
導体
抵抗率
83.70 Nω・メートル
34
59.00 Nω・メートル
40
電気伝導性
0.12 10
6
/ cmのΩ
20
0.17 10
6
/ cmのΩ
12
電子親和力
28.90 kJの/モル
37
0.00 kJの/モル
99+
サーマル
比熱
0.23 J /(kgのK)
27
0.39 J /(kgのK)
14
モル熱容量
26.74 J /モル・K
32
25.47 J /モル・K
99+
熱伝導率
81.80 W /メートル・K
21
116.00 W /メートル・K
14
臨界温度
429.75 K
99+
692.00 K
99+
熱膨張
32.10 ミクロン/(メートル・K)
9
30.20 ミクロン/(メートル・K)
11
エンタルピー
蒸発エンタルピー
226.40 kJの/モル
99+
7.32 kJの/モル
99+
融解エンタルピー
3.28 kJの/モル
99+
7.32 kJの/モル
99+
微粒化のエンタルピー
242.70 kJの/モル
99+
129.70 kJの/モル
99+
標準モルエントロピー
57.80 J / mol.K
27
41.60 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
亜鉛対フレロビウム
周期表
|
事実
|
用途
|
フィジカル
亜鉛対ニホニウム
周期表
|
事実
|
用途
|
フィジカル
亜鉛対モスコビウム
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