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ランタン
ランタン

アインスタイニウム
アインスタイニウム



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X
ランタン
X
アインスタイニウム

ランタン対アインスタイニウム

1 周期表
1.1 シンボル
La
Es
1.2 グループ番号
利用不可利用不可
ガドリニウム 金属
0 17
1.3 期間番号
67
リチウム 金属
2 7
1.5 ブロック
Fブロック
Fブロック
1.7 エレメントファミリー
ランタニド元素
アクチニド
1.8 CAS番号
74399107429927
アルミニウム 金属
7429905 54386242
1.12 スペースグループ名
P63 / MMC
利用不可
1.13 スペースグループ番号
194.00利用不可
プルトニウム 金属
11 229
2 事実
2.1 興味深い事実
  • ランタン金属は非常に可鍛性、延性と細く裂けたです。
  • 空気ランタン金属にさらされた場合、急速に酸化します。
  • アインスタニュームは、米国で見つかった超ウラン元素です。
  • アインスタニュームのわずか0.01 mgを1961年に合成しました。
2.2 ソース
鉱物で発見, 鉱業, 鉱物の鉱石
中性子をウランに衝撃を与えることによって作ら
2.3 歴史
2.3.1 誰が発見
カールグスタフモサンデル
ローレンス・バークレー国立研究所
2.3.2 発見
1838年に
1952年
2.4 豊富
2.4.1 宇宙では豊富
2 * 10-7利用不可
タリウム 金属
5E-09 0.11
3.4.2 日には豊富
~0.0000002 %~-9999 %
ベリリウム 金属
1E-08 0.1
3.5.1 隕石では豊富
0.00 %利用不可
ゴールド 金属
1.7E-07 22
4.1.2 地球の地殻に豊富
0.00 %利用不可
ラジウム 金属
9.9E-12 8.1
4.1.6 海洋の豊富
0.00 %利用不可
プロトアクチニウム 金属
2E-23 1.1
4.1.9 ヒトでは豊富
利用不可利用不可
ラジウム 金属
1E-13 1.4
5 用途
5.2 用途と利点
  • これは、商業的な用途を持っていませんが、その合金は、高い需要があります。ランタンとニッケル合金が水素ガス貯蔵のために使用されます。
  • ランタンのミッシュメタル合金のための最もよく知られている使用です。ライター用の「フリント」など。
  • アインスタニュー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。
5.2.2 産業用途
電気事業, 電子産業
NA
5.2.4 医療用途
NA
NA
5.2.5 他の用途
合金, ミラー製造業
合金, 核研究, 研究目的
5.3 生物学的性質
5.3.1 毒性
低毒性
毒性
5.3.2 人間の体内に存在します
はい
いいえ
5.3.3 血液中の
利用不可0.00 血液/ mgでのDM-3
プルトニウム 金属
0 1970
6.2.4 骨の中に
0.08 ppmの0.00 ppmの
プルトニウム 金属
0 170000
7 フィジカル
7.1 融点
920.00 °C860.00 °C
フランシウム 金属
27 3410
8.2 沸点
3,469.00 °C996.00 °C
フレロビウム 金属
147 5660
9.2 外観
9.2.1 身体的状況
固体
固体
9.2.2 色
銀白色
9.2.3 光沢
NA
NA
9.3 硬度
9.3.1 モース硬度
2.50利用不可
セシウム 金属
0.2 8.5
9.6.1 ブリネル硬さ
350.00 メガパスカル利用不可
セシウム 金属
0.14 3490
9.7.1 ビッカース硬度
360.00 メガパスカル利用不可
パラジウム 金属
121 3430
9.9 音速
2,475.00 ミズ利用不可
タリウム 金属
818 16200
9.12 光学特性
9.12.1 屈折率
利用不可利用不可
水銀 金属
1.000933 1.7229
9.13.2 反射性
利用不可利用不可
モリブデン 金属
58 97
9.15 同素体
いいえ
いいえ
9.15.1 α同素体
利用不可
利用不可
9.15.2 β同素体
利用不可
利用不可
9.15.3 γ同素体
利用不可
利用不可
10 ケミカル
10.1 化学式
La
Es
10.2 同位体
10.2.1 既知の同位体
3116
テネシン 金属
0 38
11.3 電気陰性度
11.3.1 ポーリング電気陰性度
1.101.54
フランシウム 金属
0.7 2.54
11.4.2 サンダーソン電気陰性
利用不可利用不可
セシウム 金属
0.22 2.56
11.4.5 オールレッドロヒョー電気陰性
1.081.20
セシウム 金属
0.86 1.82
11.5.2 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
11.5.4 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
11.6 陽性度
11.6.1 ポーリング陽性度
2.902.70
ゴールド 金属
1.46 3.3
11.8 イオン化エネルギー
11.8.1 第一のエネルギーレベル
538.10 kJの/モル619.00 kJの/モル
セシウム 金属
375.7 26130
11.9.2 第二のエネルギーレベル
1,067.00 kJの/モル1,216.00 kJの/モル
ルテニウム 金属
710.2162 28750
11.9.4 第三のエネルギーレベル
1,850.30 kJの/モル2,334.00 kJの/モル
オスミウム 金属
1600 34230
11.9.6 第四エネルギーレベル
4,819.00 kJの/モル3,734.00 kJの/モル
トリウム 金属
2780 37066
11.9.8 第五エネルギーレベル
5,940.00 kJの/モル利用不可
ドブニウム 金属
4305.2 97510
11.9.10 第六エネルギーレベル
利用不可利用不可
シーボーギウム 金属
5715.8 105800
11.9.12 第七エネルギーレベル
利用不可利用不可
ボーリウム 金属
7226.8 114300
11.9.14 第八エネルギーレベル
利用不可利用不可
ハッシウム 金属
8857.4 125300
11.9.16 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
11.9.18 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
11.9.20 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
11.9.22 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
11.9.24 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
11.9.26 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
11.9.28 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
11.9.30 第16回エネルギーレベル
利用不可利用不可
鉄 金属
47206 109480
11.9.31 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
11.9.33 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
11.9.35 第19回エネルギーレベル
利用不可利用不可
銅 金属
64702 148700
11.9.37 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
11.9.39 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
11.9.40 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
11.9.42 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
11.9.44 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
11.9.47 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
11.9.49 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
11.9.51 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
11.9.53 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
11.9.55 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
11.9.57 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
11.10 電気化学当量
1.73 グラム/アンペア-HR4.74 グラム/アンペア-HR
ベリリウム 金属
0.16812 8.3209
11.12 電子仕事関数
3.50 eVの利用不可
セシウム 金属
2.14 5.65
11.14 その他の化学的性質
イオン化, 放射性同位元素, 溶解度
イオン化, 放射性同位元素, 放射能
12 アトミック
12.1 原子番号
5799
リチウム 金属
3 117
13.2 電子構成
【キセノン] 5dは2 6S 2
[Rnに] 5F 11 7S 2
13.3 結晶構造
パックドダブル六方(DHCP)
面心立方(FCC)
13.3.1 結晶格子
13.4 原子
13.4.1 陽子数
5799
リチウム 金属
3 117
13.7.2 中性子数
82153
リチウム 金属
4 184
13.7.4 電子の数
5799
リチウム 金属
3 117
13.8 アトムの半径
13.8.1 原子半径
187.00 午後186.00 午後
ベリリウム 金属
112 265
13.9.2 共有結合半径
207.00 午後利用不可
ベリリウム 金属
96 260
13.9.4 ファンデルワールス半径
240.00 午後利用不可
亜鉛 金属
139 348
13.10 原子量
138.91 AMU252.00 AMU
リチウム 金属
6.94 294
13.12 原子容
20.73 立方センチメートル/モル利用不可
マンガン 金属
1.39 71.07
13.14 隣接する原子番号
13.14.1 前の要素
13.14.2 次の要素
13.15 ヴァランス電子ポテンシャル
40.71 (-eV)利用不可
フランシウム 金属
8 392.42
13.18 格子定数
377.20 午後利用不可
ベリリウム 金属
228.58 891.25
13.20 ラティス角度
π/2, π/2, 2 π/3
NA
13.21 ラティスC /比
1.62利用不可
ベリリウム 金属
1.567 1.886
14 メカニカル
14.1 密度
14.1.1 室温での密度
6.16 グラム/ cm 38.84 グラム/ cm 3
リチウム 金属
0.534 40.7
15.1.2 密度とき液体(融点で)
5.94 グラム/ cm 3で利用不可
リチウム 金属
0.512 20
15.2 抗張力
利用不可利用不可
インジウム 金属
2.5 11000
15.4 粘度
利用不可利用不可
水銀 金属
0.001526 0.001526
15.5 蒸気圧
15.5.1 1000年Kにおける蒸気圧
利用不可利用不可
セリウム 金属
2.47E-11 121
15.7.2 2000 Kにおける蒸気圧
0.98 (PA)利用不可
タングステン 金属
2.62E-10 774
15.8 弾性特性
15.8.1 せん断弾性係数
14.30 GPaで利用不可
カリウム 金属
1.3 222
15.9.2 体積弾性率
27.90 GPaで利用不可
セシウム 金属
1.6 462
15.9.3 ヤング率
36.60 GPaで利用不可
セシウム 金属
1.7 528
15.10 ポアソン比
0.28利用不可
ベリリウム 金属
0.032 0.47
15.11 他の機械的特性
延性のあります
NA
16 磁気
16.1 磁気特性
16.1.1 比重
6.17利用不可
リチウム 金属
0.53 4500
16.1.2 磁気秩序
常磁性体
常磁性体
16.1.3 透磁率
利用不可利用不可
ビスマス 金属
1.25643E-06 0.0063
16.1.5 敏感
利用不可利用不可
ビスマス 金属
-0.000166 200000
16.2 電気的性質
16.2.1 電気的性質
導体
未知の
16.2.2 抵抗率
615.00 Nω・メートル利用不可
タリウム 金属
0.18 961
16.3.1 電気伝導性
0.01 10 6 / cmのΩ利用不可
プルトニウム 金属
0.00666 0.63
16.3.2 電子親和力
48.00 kJの/モル利用不可
水銀 金属
0 222.8
18 サーマル
18.1 比熱
0.19 J /(kgのK)利用不可
アメリシウム 金属
0.11 3.6
18.2 モル熱容量
27.11 J /モル・K利用不可
ベリリウム 金属
16.443 62.7
18.3 熱伝導率
13.40 W /メートル・K利用不可
ネプツニウム 金属
6.3 429
18.5 臨界温度
利用不可利用不可
イッテルビウム 金属
26.3 3223
18.6 熱膨張
12.10 ミクロン/(メートル・K)利用不可
タングステン 金属
4.5 97
18.7 エンタルピー
18.7.1 蒸発エンタルピー
399.60 kJの/モル利用不可
亜鉛 金属
7.32 799.1
19.1.1 融解エンタルピー
6.20 kJの/モル利用不可
セシウム 金属
2.1 35.23
19.2.1 微粒化のエンタルピー
431.00 kJの/モル利用不可
水銀 金属
61.5 837
19.4 標準モルエントロピー
56.90 J / mol.K利用不可
ベリリウム 金属
9.5 198.1