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アルカリ金属元素
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テルビウム対ルビジウム
f
テルビウム
ルビジウム
ルビジウム対テルビウム
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
Rb
グループ番号
利用不可
1
17
期間番号
6
5
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+
7440177
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。
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。
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
リチウム生産から得られました。
歴史
誰が発見
カールグスタフモサンデル
ローベルト・ブンゼンとグスタフ・キルヒホフ
発見
1842年に
1861年に
豊富
宇宙では豊富
5 * 10
-8
%
27
1 * 10
-6
%
16
日には豊富
~0.00000001 %
29
~0.000003 %
17
隕石では豊富
0.00 %
99+
0.00 %
19
地球の地殻に豊富
0.00 %
40
0.01 %
18
海洋の豊富
0.00 %
99+
0.00 %
7
ヒトでは豊富
利用不可
0.00 %
7
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。
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。
産業用途
電子産業
NA
医療用途
NA
NA
他の用途
合金
合金, 研究目的
生物学的性質
毒性
低毒性
非毒性
人間の体内に存在します
いいえ
はい
血液中の
利用不可
2.49 血液/ mgでのDM-3
7
骨の中に
利用不可
5.00 ppmの
13
フィジカル プロパティ
融点
1,356.00 °C
33
38.89 °C
99+
沸点
3,123.00 °C
29
688.00 °C
99+
外観
身体的状況
固体
固体
色
銀白色
灰白色
光沢
メタリック
NA
硬度
モース硬度
利用不可
0.30
24
ブリネル硬さ
677.00 メガパスカル
17
0.22 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
1,300.00 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
Tb
Rb
同位体
既知の同位体
26
13
29
10
電気陰性度
ポーリング電気陰性度
利用不可
0.82
99+
サンダーソン電気陰性
利用不可
0.31
32
オールレッドロヒョー電気陰性
1.10
30
0.89
40
マリケン-ジャッフェ電気陰性度
利用不可
0.69
24
アレン電気陰性
利用不可
0.71
99+
陽性度
ポーリング陽性度
利用不可
3.18
3
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+
403.00 kJの/モル
99+
第二のエネルギーレベル
1,174.80 kJの/モル
99+
2,633.00 kJの/モル
6
第三のエネルギーレベル
2,417.00 kJの/モル
99+
3,860.00 kJの/モル
11
第四エネルギーレベル
4,203.00 kJの/モル
31
5,080.00 kJの/モル
18
第五エネルギーレベル
利用不可
6,850.00 kJの/モル
19
第六エネルギーレベル
利用不可
8,140.00 kJの/モル
20
第七エネルギーレベル
利用不可
9,570.00 kJの/モル
20
第八エネルギーレベル
利用不可
13,120.00 kJの/モル
17
第九エネルギーレベル
利用不可
14,500.00 kJの/モル
18
第10回エネルギーレベル
利用不可
26,740.00 kJの/モル
6
電気化学当量
1.98 グラム/アンペア-HR
31
3.19 グラム/アンペア-HR
14
電子仕事関数
3.00 eVの
36
2.16 eVの
99+
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, 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
65
99+
37
99+
電子構成
【キセノン] 4F
9
6S
2
【クリプトン] 5秒
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+
37
99+
中性子数
94
36
48
99+
電子の数
65
99+
37
99+
アトムの半径
原子半径
177.00 午後
17
248.00 午後
2
共有結合半径
194.00 午後
16
220.00 午後
4
ファンデルワールス半径
221.00 午後
22
303.00 午後
3
原子量
158.93 AMU
99+
85.47 AMU
99+
原子容
19.20 立方センチメートル/モル
22
55.90 立方センチメートル/モル
2
隣接する原子番号
前の要素
ガドリニウム
ガリウム
次の要素
ジスプロシウム
ストロンチウム
ヴァランス電子ポテンシャル
46.80 (-eV)
33
9.47 (-eV)
99+
格子定数
360.10 午後
36
558.50 午後
10
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+
1.53 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
1.46 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
利用不可
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
利用不可
体積弾性率
38.70 GPaで
33
2.50 GPaで
99+
ヤング率
55.70 GPaで
34
2.40 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
延性のあります
磁気 プロパティ
磁気特性
比重
8.23
39
1.53
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+
128.00 Nω・メートル
26
電気伝導性
0.01 10
6
/ cmのΩ
99+
0.08 10
6
/ cmのΩ
24
電子親和力
50.00 kJの/モル
21
46.90 kJの/モル
24
サーマル プロパティ
比熱
0.18 J /(kgのK)
33
0.36 J /(kgのK)
17
モル熱容量
28.91 J /モル・K
9
31.06 J /モル・K
5
熱伝導率
11.10 W /メートル・K
99+
58.20 W /メートル・K
26
臨界温度
利用不可
2,093.00 K
4
熱膨張
10.30 ミクロン/(メートル・K)
38
90.00 ミクロン/(メートル・K)
2
エンタルピー
蒸発エンタルピー
330.90 kJの/モル
26
69.20 kJの/モル
99+
融解エンタルピー
10.80 kJの/モル
34
2.19 kJの/モル
99+
微粒化のエンタルピー
314.00 kJの/モル
33
82.00 kJの/モル
99+
標準モルエントロピー
73.20 J / mol.K
10
76.80 J / mol.K
5
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