ホーム
金属の比較
遷移金属
アクチニド金属
ランタニド金属
ポスト遷移金属
アルカリ土類金属
アルカリ金属元素
Ad
テルビウム対リチウム
f
テルビウム
リチウム
リチウム対テルビウム
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
Tb
Li
グループ番号
利用不可
1
17
期間番号
6
2
ブロック
Fブロック
sのブロック
エレメントファミリー
ランタニド元素
アルカリ
CAS番号
7440279
99+
7439932
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
時にはテルビウム金属はカルシウムと同じように動作します。
ランタン金属に密接に類似したテルビウムメタル。
リチウムの熱容量が非常に高いです。
可燃性および爆発性の高い金属リチウムは、したがって、それは適切に保管しなければなりません。
ソース
鉱物で発見, 他の希土類金属で見つかりました, 鉱業, 鉱物の鉱石
鉱物で発見, 鉱業
歴史
誰が発見
カールグスタフモサンデル
ヨアン・オーガスト・アルフェドソン
発見
1842年に
1817年には
豊富
宇宙では豊富
5 * 10
-8
%
27
6 * 10
-7
%
18
日には豊富
~0.00000001 %
29
~0.00017 %
11
隕石では豊富
0.00 %
99+
0.00 %
22
地球の地殻に豊富
0.00 %
40
0.00 %
99+
海洋の豊富
0.00 %
99+
0.00 %
15
ヒトでは豊富
利用不可
0.00 %
16
用途
用途と利点
テルビウム塩は、レーザ装置等の光学機器に使用されています。
テルビウムの合金が長く磁場を短縮し、この効果は、スピーカを形成します。
リチウムの主な用途は、電子機器やガジェット用二次電池を製造しています。
それは、非充電式電池の製造に使用されます。
産業用途
電子産業
航空宇宙産業, 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
低毒性
NA
人間の体内に存在します
いいえ
はい
血液中の
利用不可
0.00 血液/ mgでのDM-3
27
骨の中に
利用不可
1.30 ppmの
17
フィジカル プロパティ
融点
1,356.00 °C
33
180.54 °C
99+
沸点
3,123.00 °C
29
1,347.00 °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
NA
硬度
モース硬度
利用不可
0.60
21
ブリネル硬さ
677.00 メガパスカル
17
5.00 メガパスカル
99+
ビッカース硬度
863.00 メガパスカル
13
利用不可
音速
2,620.00 ミズ
35
6,000.00 ミズ
3
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
Tb
Li
同位体
既知の同位体
26
13
8
30
電気陰性度
ポーリング電気陰性度
利用不可
0.98
99+
サンダーソン電気陰性
利用不可
0.89
26
オールレッドロヒョー電気陰性
1.10
30
0.97
38
マリケン-ジャッフェ電気陰性度
利用不可
0.97
19
アレン電気陰性
利用不可
0.91
99+
陽性度
ポーリング陽性度
利用不可
3.02
8
イオン化エネルギー
第一のエネルギーレベル
603.40 kJの/モル
99+
520.20 kJの/モル
99+
第二のエネルギーレベル
1,174.80 kJの/モル
99+
7,298.10 kJの/モル
3
第三のエネルギーレベル
2,417.00 kJの/モル
99+
11,815.00 kJの/モル
4
第四エネルギーレベル
4,203.00 kJの/モル
31
利用不可
電気化学当量
1.98 グラム/アンペア-HR
31
0.26 グラム/アンペア-HR
99+
電子仕事関数
3.00 eVの
36
2.90 eVの
37
その他の化学的性質
イオン化, 放射性同位元素, 溶解度
腐食, 可燃性の, イオン化, 放射性同位元素
アトミック プロパティ
原子番号
65
99+
3
99+
電子構成
【キセノン] 4F
9
6S
2
[彼] 2S
1
結晶構造
六方最閉じる(HCP)
体心立方(BCC)
結晶格子
HCP-Crystal-Structure-of-Terbium.jpg#100
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100
原子
陽子数
65
99+
3
99+
中性子数
94
36
4
99+
電子の数
65
99+
3
99+
アトムの半径
原子半径
177.00 午後
17
152.00 午後
31
共有結合半径
194.00 午後
16
128.00 午後
99+
ファンデルワールス半径
221.00 午後
22
182.00 午後
35
原子量
158.93 AMU
99+
6.94 AMU
99+
原子容
19.20 立方センチメートル/モル
22
13.10 立方センチメートル/モル
39
隣接する原子番号
前の要素
ガドリニウム
No 前の要素
次の要素
ジスプロシウム
ベリリウム
ヴァランス電子ポテンシャル
46.80 (-eV)
33
19.00 (-eV)
99+
格子定数
360.10 午後
36
351.00 午後
99+
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
13
利用不可
メカニカル プロパティ
密度
室温での密度
8.23 グラム/ cm
3
の
99+
0.53 グラム/ cm
3
の
99+
密度とき液体(融点で)
7.65 グラム/ cm 3で
30
0.51 グラム/ cm 3で
99+
抗張力
60.00 メガパスカル
17
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
0.00 (PA)
29
109.00 (PA)
2
2000 Kにおける蒸気圧
12.50 (PA)
8
利用不可
弾性特性
せん断弾性係数
22.10 GPaで
32
4.20 GPaで
99+
体積弾性率
38.70 GPaで
33
11.00 GPaで
99+
ヤング率
55.70 GPaで
34
4.90 GPaで
99+
ポアソン比
0.26
21
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
8.23
39
0.53
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
1.15 Nω・メートル
99+
92.80 Nω・メートル
33
電気伝導性
0.01 10
6
/ cmのΩ
99+
0.11 10
6
/ cmのΩ
19
電子親和力
50.00 kJの/モル
21
59.60 kJの/モル
16
サーマル プロパティ
比熱
0.18 J /(kgのK)
33
3.60 J /(kgのK)
1
モル熱容量
28.91 J /モル・K
9
24.86 J /モル・K
99+
熱伝導率
11.10 W /メートル・K
99+
84.80 W /メートル・K
20
臨界温度
利用不可
3,223.00 K
1
熱膨張
10.30 ミクロン/(メートル・K)
38
46.00 ミクロン/(メートル・K)
7
エンタルピー
蒸発エンタルピー
330.90 kJの/モル
26
134.70 kJの/モル
99+
融解エンタルピー
10.80 kJの/モル
34
3.00 kJの/モル
99+
微粒化のエンタルピー
314.00 kJの/モル
33
160.70 kJの/モル
99+
標準モルエントロピー
73.20 J / mol.K
10
29.10 J / mol.K
99+
周期表 >>
<< すべて
比較するランタニド系列
テルビウム対エルビウム
テルビウム対ネオジム
テルビウム対ガドリニウム
ランタニド金属
ジスプロシウム 金属
ホルミウム 金属
ルテチウム 金属
プラセオジム 金属
ネオジム 金属
ガドリニウム 金属
ランタニド金属
エルビウム
周期表
|
フィジカル
|
ケミカル
|
メカニカル
セリウム
周期表
|
フィジカル
|
ケミカル
|
メカニカル
サマリウム
周期表
|
フィジカル
|
ケミカル
|
メカニカル
» もっと ランタニド金属
比較するランタニド系列
リチウム対プラセオジム
周期表
|
フィジカル
|
ケミカル
|
メカニカル
リチウム対ホルミウム
周期表
|
フィジカル
|
ケミカル
|
メカニカル
リチウム対ルテチウム
周期表
|
フィジカル
|
ケミカル
|
メカニカル
» もっと 比較するランタニド系列