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オスミウム対バリウム
f
オスミウム
バリウム
バリウム対オスミウム
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
Os
Ba
グループ番号
8
10
2
16
期間番号
6
6
ブロック
Dブロック
sのブロック
エレメントファミリー
遷移金属
アルカリ土類
CAS番号
7440042
99+
7440393
99+
スペースグループ名
P63 / MMC
Im_ 3メートル
スペースグループ番号
194.00
5
229.00
1
事実
興味深い事実
それが加熱されない限り、オスミウム金属は空気中で酸化しません。
それは洞穴を加熱した場合しかし、それは非常に有毒である四酸化オスミウムを形成します。
バリウムは空気中で非常に容易に酸化します。
バリウムのすべての毒性化合物は、容易に水に溶解することができます。
炭酸バリウムは、ラット毒を生成するために使用され、その他の化合物硝酸バリウムは、緑色を生成するために花火で使用されています。
ソース
副産物として発見, 鉱物で発見, 鉱業
地殻, 鉱物で発見, 鉱業, 鉱物の鉱石
歴史
誰が発見
スミッソンテナント
カール・ヴィルヘルム・シェーレ
発見
1803年には
1772年には
豊富
宇宙では豊富
3 * 10
-7
%
21
1 * 10
-6
%
16
日には豊富
~0.0000002 %
25
~0.000001 %
18
隕石では豊富
0.00 %
28
0.00 %
20
地球の地殻に豊富
0.00 %
99+
0.03 %
11
海洋の豊富
利用不可
0.00 %
8
ヒトでは豊富
利用不可
0.00 %
12
用途
用途と利点
ITSは非常に限られた用途があり、その合金は非常に困難であり、ペン先、ピボット、針と電気接点の製造に使用されています。
また、化学反応を加速するために工業用触媒として使用されます。
これは、化学塗料製造およびガラス製造に訴えています。
この金属化合物は毒性です。それでも硫酸バリウムは、不溶性および消化器疾患を患っている患者に与えられています。
産業用途
航空宇宙産業, 自動車産業, 電気事業, 電子産業
弾薬産業, 自動車産業, 電気事業, 電子産業
医療用途
NA
NA
他の用途
合金
合金
生物学的性質
毒性
毒性の強いです
低毒性
人間の体内に存在します
いいえ
はい
血液中の
利用不可
0.07 血液/ mgでのDM-3
15
骨の中に
利用不可
70.00 ppmの
9
フィジカル プロパティ
融点
3,045.00 °C
3
725.00 °C
99+
沸点
5,027.00 °C
6
1,140.00 °C
99+
外観
身体的状況
固体
固体
色
銀色の青みがかった灰色
銀色のグレー
光沢
メタリック
NA
硬度
モース硬度
7.00
3
1.25
19
ブリネル硬さ
3,490.00 メガパスカル
1
利用不可
音速
4,940.00 ミズ
11
1,620.00 ミズ
99+
光学特性
同素体
いいえ
いいえ
α同素体
利用不可
利用不可
β同素体
利用不可
利用不可
γ同素体
利用不可
利用不可
ケミカル プロパティ
化学式
Os
Ba
同位体
既知の同位体
35
4
37
2
電気陰性度
ポーリング電気陰性度
2.20
4
0.89
99+
サンダーソン電気陰性
利用不可
0.68
28
オールレッドロヒョー電気陰性
1.52
12
0.97
38
マリケン-ジャッフェ電気陰性度
利用不可
0.88
22
アレン電気陰性
1.65
19
0.88
99+
陽性度
ポーリング陽性度
1.80
99+
3.11
4
イオン化エネルギー
第一のエネルギーレベル
840.00 kJの/モル
12
502.90 kJの/モル
99+
第二のエネルギーレベル
1,309.80 kJの/モル
99+
965.20 kJの/モル
99+
第三のエネルギーレベル
1,600.00 kJの/モル
99+
3,600.00 kJの/モル
14
電気化学当量
1.77 グラム/アンペア-HR
38
2.56 グラム/アンペア-HR
20
電子仕事関数
4.83 eVの
8
2.70 eVの
99+
その他の化学的性質
化学的安定性, イオン化, 溶解度
イオン化, 放射性同位元素, 放射能, 溶解度
アトミック プロパティ
原子番号
76
40
56
99+
電子構成
14
5D
6
6S
2
4F [Xeを]
【キセノン] 6S
2
結晶構造
六方最閉じる(HCP)
体心立方(BCC)
結晶格子
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100
原子
陽子数
76
39
56
99+
中性子数
114
25
81
99+
電子の数
76
39
56
99+
アトムの半径
原子半径
133.80 午後
99+
222.00 午後
4
共有結合半径
利用不可
215.00 午後
5
ファンデルワールス半径
216.00 午後
24
268.00 午後
6
原子量
190.23 AMU
35
137.33 AMU
99+
原子容
8.49 立方センチメートル/モル
99+
39.24 立方センチメートル/モル
5
隣接する原子番号
前の要素
レニウム
セシウム
次の要素
イリジウム
ランタン
ヴァランス電子ポテンシャル
91.40 (-eV)
12
21.30 (-eV)
99+
格子定数
273.44 午後
99+
502.80 午後
15
ラティス角度
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
ラティスC /比
1.58
14
利用不可
メカニカル プロパティ
密度
室温での密度
22.59 グラム/ cm
3
の
9
3.51 グラム/ cm
3
の
99+
密度とき液体(融点で)
20.00 グラム/ cm 3で
1
3.34 グラム/ cm 3で
99+
抗張力
1,000.00 メガパスカル
4
利用不可
粘度
利用不可
利用不可
蒸気圧
1000年Kにおける蒸気圧
利用不可
7.11 (PA)
6
2000 Kにおける蒸気圧
0.00 (PA)
28
利用不可
弾性特性
せん断弾性係数
222.00 GPaで
1
4.90 GPaで
99+
体積弾性率
462.00 GPaで
1
9.60 GPaで
99+
ヤング率
利用不可
13.00 GPaで
99+
ポアソン比
0.25
24
利用不可
他の機械的特性
延性のあります
NA
磁気 プロパティ
磁気特性
比重
22.57
2
3.62
99+
磁気秩序
常磁性体
常磁性体
電気的性質
電気的性質
導体
超電導体
抵抗率
81.20 Nω・メートル
35
332.00 Nω・メートル
13
電気伝導性
0.11 10
6
/ cmのΩ
18
0.03 10
6
/ cmのΩ
40
電子親和力
106.10 kJの/モル
9
13.95 kJの/モル
36
サーマル プロパティ
比熱
0.13 J /(kgのK)
39
0.20 J /(kgのK)
30
モル熱容量
24.70 J /モル・K
99+
28.07 J /モル・K
12
熱伝導率
87.60 W /メートル・K
19
18.40 W /メートル・K
99+
臨界温度
利用不可
利用不可
熱膨張
5.10 ミクロン/(メートル・K)
99+
20.60 ミクロン/(メートル・K)
22
エンタルピー
蒸発エンタルピー
627.60 kJの/モル
7
140.00 kJの/モル
99+
融解エンタルピー
29.30 kJの/モル
4
7.66 kJの/モル
99+
微粒化のエンタルピー
669.00 kJの/モル
6
175.70 kJの/モル
99+
標準モルエントロピー
32.60 J / mol.K
99+
62.50 J / mol.K
20
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