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ルテニウム対ナトリウム
f
ルテニウム
ナトリウム
ナトリウム対ルテニウム
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
Ru
Na
グループ番号
8
10
1
17
期間番号
5
3
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
CAS番号
7440188
99+
7440235
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
ルテニウム要素は使用済み核燃料から抽出されました。
ルテニウム金属はまた、ニッケル採掘の副産物として生成されます。
それはバターナイフで粉々に切り倒しすることができますように室温のナトリウム金属では非常に柔らかいです。
ナトリウムの最も一般的な化合物をNaCl(塩)です。
ソース
副産物ニッケル製錬の, 鉱物で発見, 鉱業
電解プロセスによって, 鉱業
歴史
誰が発見
カール・エルンスト・クラウス
ハンフリー・デービー
発見
1844年に
1807年には
豊富
宇宙では豊富
4 * 10
-7
%
20
2 * 10
-3
%
6
日には豊富
~0.0000005 %
22
~0.004 %
6
隕石では豊富
0.00 %
26
0.55 %
6
地球の地殻に豊富
0.00 %
99+
2.30 %
5
海洋の豊富
0.00 %
38
1.10 %
1
ヒトでは豊富
利用不可
0.14 %
3
用途
用途と利点
これは、チップ抵抗やコンタクトを製造するために使用されます。
酸化ルテニウムは、化学工業における塩素製造のためのコート陽極セルに使用されます。また、アンモニアと酢酸の反応のための触媒として機能します。
いくつかの原子炉ではナトリウムは、熱交換器として使用されています。
塩(塩化ナトリウム)と呼ばれるナトリウム金属の化合物は、食品に使用されています。
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
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
合金
生物学的性質
毒性
低毒性
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
1,970.00 血液/ mgでのDM-3
1
骨の中に
利用不可
10,000.00 ppmの
2
フィジカル プロパティ
融点
2,250.00 °C
8
97.72 °C
99+
沸点
3,900.00 °C
14
883.00 °C
99+
外観
身体的状況
固体
固体
色
銀白色
銀白色
光沢
メタリック
メタリック
硬度
モース硬度
6.50
5
0.50
22
ブリネル硬さ
2,160.00 メガパスカル
3
0.69 メガパスカル
99+
音速
5,970.00 ミズ
4
3,200.00 ミズ
24
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
Ru
Na
同位体
既知の同位体
26
13
17
22
電気陰性度
ポーリング電気陰性度
2.20
4
0.93
99+
サンダーソン電気陰性
利用不可
0.56
30
オールレッドロヒョー電気陰性
1.42
18
1.01
35
マリケン-ジャッフェ電気陰性度
利用不可
0.91
21
アレン電気陰性
1.54
25
0.87
99+
陽性度
ポーリング陽性度
1.80
99+
3.07
6
イオン化エネルギー
第一のエネルギーレベル
710.20 kJの/モル
32
495.80 kJの/モル
99+
第二のエネルギーレベル
710.22 kJの/モル
99+
4,562.00 kJの/モル
4
第三のエネルギーレベル
2,747.00 kJの/モル
37
6,910.30 kJの/モル
6
第四エネルギーレベル
利用不可
9,543.00 kJの/モル
5
第五エネルギーレベル
利用不可
13,354.00 kJの/モル
4
第六エネルギーレベル
利用不可
16,613.00 kJの/モル
4
第七エネルギーレベル
利用不可
20,117.00 kJの/モル
4
第八エネルギーレベル
利用不可
25,496.00 kJの/モル
4
第九エネルギーレベル
利用不可
28,932.00 kJの/モル
4
第10回エネルギーレベル
利用不可
141,362.00 kJの/モル
2
第11回エネルギーレベル
利用不可
159,076.00 kJの/モル
2
電気化学当量
1.26 グラム/アンペア-HR
99+
0.86 グラム/アンペア-HR
99+
電子仕事関数
4.71 eVの
9
2.75 eVの
40
その他の化学的性質
アンチ腐食, イオン化, 放射性同位元素, 溶解度
化学的安定性, 腐食, 可燃性, イオン化, 溶解度
アトミック プロパティ
原子番号
44
99+
11
99+
電子構成
【クリプトン] 4D
7
5S
1
[ネ] 3S
1
結晶構造
六方最閉じる(HCP)
体心立方(BCC)
結晶格子
rystal-Structure-of-Ruthenium.jpg#100
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100
原子
陽子数
44
99+
11
99+
中性子数
57
99+
12
99+
電子の数
44
99+
11
99+
アトムの半径
原子半径
134.00 午後
99+
186.00 午後
9
共有結合半径
146.00 午後
38
166.00 午後
27
ファンデルワールス半径
200.00 午後
28
227.00 午後
21
原子量
101.07 AMU
99+
22.99 AMU
99+
原子容
8.30 立方センチメートル/モル
99+
23.70 立方センチメートル/モル
10
隣接する原子番号
前の要素
テクネチウム
ベリリウム
次の要素
ロジウム
マグネシウム
ヴァランス電子ポテンシャル
64.00 (-eV)
22
14.10 (-eV)
99+
格子定数
270.59 午後
99+
429.06 午後
19
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
11
利用不可
メカニカル プロパティ
密度
室温での密度
12.45 グラム/ cm
3
の
27
0.97 グラム/ cm
3
の
99+
密度とき液体(融点で)
10.65 グラム/ cm 3で
16
0.93 グラム/ cm 3で
99+
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
0.00 (PA)
23
利用不可
弾性特性
せん断弾性係数
173.00 GPaで
4
3.30 GPaで
99+
体積弾性率
220.00 GPaで
7
6.30 GPaで
99+
ヤング率
447.00 GPaで
3
10.00 GPaで
99+
ポアソン比
0.30
14
利用不可
他の機械的特性
延性のあります, 柔軟
NA
磁気 プロパティ
磁気特性
比重
12.45
19
0.97
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
導体
抵抗率
71.00 Nω・メートル
38
47.70 Nω・メートル
99+
電気伝導性
0.14 10
6
/ cmのΩ
16
0.21 10
6
/ cmのΩ
9
電子親和力
101.30 kJの/モル
10
52.80 kJの/モル
19
サーマル プロパティ
比熱
0.24 J /(kgのK)
24
1.23 J /(kgのK)
3
モル熱容量
24.06 J /モル・K
99+
28.23 J /モル・K
10
熱伝導率
117.00 W /メートル・K
13
142.00 W /メートル・K
11
臨界温度
利用不可
2,573.00 K
2
熱膨張
6.40 ミクロン/(メートル・K)
99+
71.00 ミクロン/(メートル・K)
4
エンタルピー
蒸発エンタルピー
567.80 kJの/モル
10
89.04 kJの/モル
99+
融解エンタルピー
25.50 kJの/モル
7
2.59 kJの/モル
99+
微粒化のエンタルピー
603.00 kJの/モル
9
108.40 kJの/モル
99+
標準モルエントロピー
28.50 J / mol.K
99+
51.30 J / mol.K
28
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