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ルビジウム トリウム比較
f
ルビジウム
トリウム
トリウム ルビジウム比較
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
Rb
Th
グループ番号
1
17
0
18
期間番号
5
7
ブロック
sのブロック
Fブロック
エレメントファミリー
アルカリ
アクチニド
CAS番号
7440177
99+
7440326
99+
スペースグループ名
Im_ 3メートル
P63 / MMC
スペースグループ番号
229.00
1
194.00
5
事実
興味深い事実
ルビジウム金属は地殻内で見つかった16番目の最も一般的な要素です。
ルビジウム金属はまた、ミネラルだけでなく、海水中で見つかりました。
トリウム金属は、核燃料用ウランの上、代替オプションとして使用されます。
トリウム金属外観(銀白色、ソフト)は、金属鉛に似ています。
ソース
リチウム生産から得られました。
鉱物で発見, 鉱業
歴史
誰が発見
ローベルト・ブンゼンとグスタフ・キルヒホフ
イェンス・ベルセリウス
発見
1861年に
1829年に
豊富
宇宙では豊富
1 * 10
-6
%
16
3 * 10
-4
%
9
日には豊富
~0.000003 %
17
~0.0004 %
9
隕石では豊富
0.00 %
19
0.05 %
11
地球の地殻に豊富
0.01 %
18
0.66 %
7
海洋の豊富
0.00 %
7
0.00 %
15
ヒトでは豊富
0.00 %
7
利用不可
用途
用途と利点
ルビジウムの主な用途は、ガラス製造です。
ルビジウムは、非常に容易にイオン化され得ることができ、したがって、それは、イオンエンジンに使用されるが、それはまだセシウムよりも効率が低いです。
トリウム金属マグネシウムのための同盟剤として使用され、これは、温度に大きな強度及び耐性を与えます。
この金属酸化トリウムの化合物は、工業用触媒として使用されます。
産業用途
NA
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
NA
歯科, 手術器具製造業
他の用途
合金, 研究目的
合金, ジュエリー, 彫刻, 像
生物学的性質
毒性
非毒性
非毒性
人間の体内に存在します
はい
はい
血液中の
2.49 血液/ mgでのDM-3
7
0.00 血液/ mgでのDM-3
33
骨の中に
5.00 ppmの
13
0.02 ppmの
29
フィジカル プロパティ
融点
38.89 °C
99+
1,750.00 °C
17
沸点
688.00 °C
99+
4,790.00 °C
8
外観
身体的状況
固体
固体
色
灰白色
銀
光沢
NA
NA
硬度
モース硬度
0.30
24
3.00
12
ブリネル硬さ
0.22 メガパスカル
99+
390.00 メガパスカル
29
ビッカース硬度
利用不可
295.00 メガパスカル
29
音速
1,300.00 ミズ
99+
2,490.00 ミズ
36
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
Rb
Th
同位体
既知の同位体
29
10
28
11
電気陰性度
ポーリング電気陰性度
0.82
99+
1.30
32
サンダーソン電気陰性
0.31
32
利用不可
オールレッドロヒョー電気陰性
0.89
40
1.11
29
マリケン-ジャッフェ電気陰性度
0.69
24
利用不可
アレン電気陰性
0.71
99+
利用不可
陽性度
ポーリング陽性度
3.18
3
2.70
22
イオン化エネルギー
第一のエネルギーレベル
403.00 kJの/モル
99+
587.00 kJの/モル
99+
第二のエネルギーレベル
2,633.00 kJの/モル
6
1,110.00 kJの/モル
99+
第三のエネルギーレベル
3,860.00 kJの/モル
11
1,978.00 kJの/モル
99+
第四エネルギーレベル
5,080.00 kJの/モル
18
2,780.00 kJの/モル
99+
第五エネルギーレベル
6,850.00 kJの/モル
19
利用不可
第六エネルギーレベル
8,140.00 kJの/モル
20
利用不可
第七エネルギーレベル
9,570.00 kJの/モル
20
利用不可
第八エネルギーレベル
13,120.00 kJの/モル
17
利用不可
第九エネルギーレベル
14,500.00 kJの/モル
18
利用不可
第10回エネルギーレベル
26,740.00 kJの/モル
6
利用不可
電気化学当量
3.19 グラム/アンペア-HR
14
2.16 グラム/アンペア-HR
24
電子仕事関数
2.16 eVの
99+
3.41 eVの
32
その他の化学的性質
腐食, イオン化, 放射性同位元素, 放射能
腐食, イオン化, 放射性同位元素, 放射能
アトミック プロパティ
原子番号
37
99+
90
28
電子構成
【クリプトン] 5秒
1
[Rnに] 6dは
2
7S
2
結晶構造
体心立方(BCC)
面心立方(FCC)
結晶格子
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100
FCC-Crystal-Structure-of-Thorium.jpg#100
原子
陽子数
37
99+
90
28
中性子数
48
99+
142
15
電子の数
37
99+
90
28
アトムの半径
原子半径
248.00 午後
2
179.80 午後
15
共有結合半径
220.00 午後
4
206.00 午後
7
ファンデルワールス半径
303.00 午後
3
237.00 午後
15
原子量
85.47 AMU
99+
232.04 AMU
23
原子容
55.90 立方センチメートル/モル
2
19.90 立方センチメートル/モル
20
隣接する原子番号
前の要素
ガリウム
アクチニウム
次の要素
ストロンチウム
プロトアクチニウム
ヴァランス電子ポテンシャル
9.47 (-eV)
99+
59.30 (-eV)
23
格子定数
558.50 午後
10
508.42 午後
14
ラティス角度
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
ラティスC /比
利用不可
利用不可
メカニカル プロパティ
密度
室温での密度
1.53 グラム/ cm
3
の
99+
11.72 グラム/ cm
3
の
32
密度とき液体(融点で)
1.46 グラム/ cm 3で
99+
利用不可
抗張力
利用不可
利用不可
粘度
利用不可
利用不可
蒸気圧
2000 Kにおける蒸気圧
利用不可
0.00 (PA)
22
弾性特性
せん断弾性係数
利用不可
31.00 GPaで
21
体積弾性率
2.50 GPaで
99+
54.00 GPaで
22
ヤング率
2.40 GPaで
99+
79.00 GPaで
24
ポアソン比
利用不可
0.27
20
他の機械的特性
延性のあります
延性のあります
磁気 プロパティ
磁気特性
比重
1.53
99+
11.70
23
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
128.00 Nω・メートル
26
157.00 Nω・メートル
22
電気伝導性
0.08 10
6
/ cmのΩ
24
0.07 10
6
/ cmのΩ
31
電子親和力
46.90 kJの/モル
24
利用不可
サーマル プロパティ
比熱
0.36 J /(kgのK)
17
0.12 J /(kgのK)
40
モル熱容量
31.06 J /モル・K
5
26.23 J /モル・K
30
熱伝導率
58.20 W /メートル・K
26
54.00 W /メートル・K
28
臨界温度
2,093.00 K
4
利用不可
熱膨張
90.00 ミクロン/(メートル・K)
2
11.00 ミクロン/(メートル・K)
36
エンタルピー
蒸発エンタルピー
69.20 kJの/モル
99+
429.00 kJの/モル
15
融解エンタルピー
2.19 kJの/モル
99+
15.48 kJの/モル
19
微粒化のエンタルピー
82.00 kJの/モル
99+
468.60 kJの/モル
15
標準モルエントロピー
76.80 J / mol.K
5
27.30 J / mol.K
99+
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