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テルビウム
テルビウム

ラザホージウム
ラザホージウム



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X
テルビウム
X
ラザホージウム

テルビウム対ラザホージウム

1 周期表
1.1 シンボル
Tb
Rf
1.2 グループ番号
利用不可4
ガドリニウム 金属
0 17
1.4 期間番号
67
リチウム 金属
2 7
1.5 ブロック
Fブロック
Dブロック
1.6 エレメントファミリー
ランタニド元素
遷移金属
1.7 CAS番号
744027953850365
アルミニウム 金属
7429905 54386242
1.8 スペースグループ名
P63 / MMC
利用不可
1.9 スペースグループ番号
194.00利用不可
プルトニウム 金属
11 229
2 事実
2.1 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。
  • それは、合成要素であるとしてラザホージウムとは、自然界には存在しません。
  • 日付ラザホージウム金属ティル合成作成15放射性同位体を持っています。
2.2 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
加速113から115 MeVのネオンイオンとの砲撃プルトニウム, 合成的に生成
2.3 歴史
2.3.1 誰が発見
カールグスタフモサンデル
原子力研究のための共同研究所
2.3.2 発見
1842年に
1964年
2.4 豊富
2.4.1 宇宙では豊富
5 * 10-8利用不可
タリウム 金属
5E-09 0.11
2.5.1 日には豊富
~0.00000001 %~-9999 %
ベリリウム 金属
1E-08 0.1
2.5.4 隕石では豊富
0.00 %利用不可
ゴールド 金属
1.7E-07 22
2.5.6 地球の地殻に豊富
0.00 %利用不可
ラジウム 金属
9.9E-12 8.1
2.5.8 海洋の豊富
0.00 %利用不可
プロトアクチニウム 金属
2E-23 1.1
2.5.10 ヒトでは豊富
利用不可利用不可
ラジウム 金属
1E-13 1.4
3 用途
3.1 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。
  • ラザホージウム金属の現在知られている用途は、研究目的のみに制限されています。
3.1.1 産業用途
電子産業
NA
3.1.2 医療用途
NA
NA
3.1.3 他の用途
合金
合金, 研究目的
3.2 生物学的性質
3.2.1 毒性
低毒性
未知の
3.2.2 人間の体内に存在します
いいえ
いいえ
3.2.3 血液中の
利用不可0.00 血液/ mgでのDM-3
プルトニウム 金属
0 1970
3.2.6 骨の中に
利用不可0.00 ppmの
プルトニウム 金属
0 170000
4 フィジカル
4.1 融点
1,356.00 °C2,100.00 °C
フランシウム 金属
27 3410
4.2 沸点
3,123.00 °C5,500.00 °C
フレロビウム 金属
147 5660
4.3 外観
4.3.1 身体的状況
固体
固体
4.3.2 色
銀白色
未知の
4.3.3 光沢
メタリック
不明な光沢
4.4 硬度
4.4.1 モース硬度
利用不可利用不可
セシウム 金属
0.2 8.5
4.4.4 ブリネル硬さ
677.00 メガパスカル利用不可
セシウム 金属
0.14 3490
4.5.1 ビッカース硬度
863.00 メガパスカル利用不可
パラジウム 金属
121 3430
4.6 音速
2,620.00 ミズ利用不可
タリウム 金属
818 16200
4.8 光学特性
4.8.1 屈折率
利用不可利用不可
水銀 金属
1.000933 1.7229
5.1.1 反射性
利用不可利用不可
モリブデン 金属
58 97
5.2 同素体
いいえ
いいえ
5.2.1 α同素体
利用不可
利用不可
5.2.2 β同素体
利用不可
利用不可
5.2.3 γ同素体
利用不可
利用不可
6 ケミカル
6.1 化学式
Tb
Rf
6.3 同位体
6.3.1 既知の同位体
2613
テネシン 金属
0 38
6.5 電気陰性度
6.5.1 ポーリング電気陰性度
利用不可利用不可
フランシウム 金属
0.7 2.54
6.5.3 サンダーソン電気陰性
利用不可利用不可
セシウム 金属
0.22 2.56
6.5.5 オールレッドロヒョー電気陰性
1.10利用不可
セシウム 金属
0.86 1.82
6.6.2 マリケン-ジャッフェ電気陰性度
利用不可利用不可
セシウム 金属
0.62 2.48
6.6.4 アレン電気陰性
利用不可利用不可
セシウム 金属
0.659 2.7
6.7 陽性度
6.7.1 ポーリング陽性度
利用不可利用不可
ゴールド 金属
1.46 3.3
6.9 イオン化エネルギー
6.9.1 第一のエネルギーレベル
603.40 kJの/モル579.90 kJの/モル
セシウム 金属
375.7 26130
6.10.1 第二のエネルギーレベル
1,174.80 kJの/モル1,389.40 kJの/モル
ルテニウム 金属
710.2162 28750
6.10.2 第三のエネルギーレベル
2,417.00 kJの/モル2,296.40 kJの/モル
オスミウム 金属
1600 34230
6.12.1 第四エネルギーレベル
4,203.00 kJの/モル3,077.90 kJの/モル
トリウム 金属
2780 37066
6.13.1 第五エネルギーレベル
利用不可利用不可
ドブニウム 金属
4305.2 97510
6.15.1 第六エネルギーレベル
利用不可利用不可
シーボーギウム 金属
5715.8 105800
7.1.2 第七エネルギーレベル
利用不可利用不可
ボーリウム 金属
7226.8 114300
7.1.4 第八エネルギーレベル
利用不可利用不可
ハッシウム 金属
8857.4 125300
7.1.5 第九エネルギーレベル
利用不可利用不可
イットリウム 金属
14110 134700
7.2.1 第10回エネルギーレベル
利用不可利用不可
ストロンチウム 金属
17100 144300
7.3.1 第11回エネルギーレベル
利用不可利用不可
イットリウム 金属
19900 169988
7.4.2 第12回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
22219 189368
7.4.4 第13回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
26930 76015
7.5.2 第14回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
29196 86450
7.5.4 第15回エネルギーレベル
利用不可利用不可
マンガン 金属
41987 97510
7.5.6 第16回エネルギーレベル
利用不可利用不可
鉄 金属
47206 109480
7.5.7 第17回エネルギーレベル
利用不可利用不可
コバルト 金属
52737 122200
7.6.1 第18回エネルギーレベル
利用不可利用不可
ニッケル 金属
58570 134810
8.1.2 第19回エネルギーレベル
利用不可利用不可
銅 金属
64702 148700
8.1.5 第20回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
80400 171200
8.1.7 第21回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
87000 179100
8.1.8 第22回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
93400 184900
8.2.3 第23回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
98420 198800
8.2.4 第24回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
104400 195200
8.2.6 第25回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
121900 121900
8.2.7 第26回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
127700 127700
8.2.9 第27回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
133800 133800
8.2.10 第28回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
139800 139800
9.1.1 第29回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
148100 148100
9.2.1 第30回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 金属
154500 154500
9.4 電気化学当量
1.98 グラム/アンペア-HR利用不可
ベリリウム 金属
0.16812 8.3209
9.6 電子仕事関数
3.00 eVの利用不可
セシウム 金属
2.14 5.65
9.8 その他の化学的性質
イオン化, 放射性同位元素, 溶解度
イオン化, 放射性同位元素, 放射能
10 アトミック
10.1 原子番号
65104
リチウム 金属
3 117
10.2 電子構成
【キセノン] 4F 9 6S 2
14 6dを2 7sの2 5F [Rnの]
10.4 結晶構造
六方最閉じる(HCP)
六方最閉じる(HCP)
10.4.1 結晶格子
10.5 原子
10.5.1 陽子数
65104
リチウム 金属
3 117
10.5.3 中性子数
94157
リチウム 金属
4 184
10.5.4 電子の数
65104
リチウム 金属
3 117
10.6 アトムの半径
10.6.1 原子半径
177.00 午後150.00 午後
ベリリウム 金属
112 265
10.6.2 共有結合半径
194.00 午後157.00 午後
ベリリウム 金属
96 260
10.7.1 ファンデルワールス半径
221.00 午後利用不可
亜鉛 金属
139 348
10.8 原子量
158.93 AMU267.00 AMU
リチウム 金属
6.94 294
10.9 原子容
19.20 立方センチメートル/モル利用不可
マンガン 金属
1.39 71.07
10.10 隣接する原子番号
10.10.1 前の要素
10.10.2 次の要素
10.11 ヴァランス電子ポテンシャル
46.80 (-eV)利用不可
フランシウム 金属
8 392.42
10.12 格子定数
360.10 午後利用不可
ベリリウム 金属
228.58 891.25
10.13 ラティス角度
π/2, π/2, 2 π/3
NA
10.14 ラティスC /比
1.58利用不可
ベリリウム 金属
1.567 1.886
11 メカニカル
11.1 密度
11.1.1 室温での密度
8.23 グラム/ cm 323.20 グラム/ cm 3
リチウム 金属
0.534 40.7
11.1.2 密度とき液体(融点で)
7.65 グラム/ cm 3で利用不可
リチウム 金属
0.512 20
11.2 抗張力
60.00 メガパスカル利用不可
インジウム 金属
2.5 11000
11.3 粘度
利用不可利用不可
水銀 金属
0.001526 0.001526
11.4 蒸気圧
11.4.1 1000年Kにおける蒸気圧
0.00 (PA)利用不可
セリウム 金属
2.47E-11 121
11.4.2 2000 Kにおける蒸気圧
12.50 (PA)利用不可
タングステン 金属
2.62E-10 774
11.5 弾性特性
11.5.1 せん断弾性係数
22.10 GPaで利用不可
カリウム 金属
1.3 222
11.5.2 体積弾性率
38.70 GPaで利用不可
セシウム 金属
1.6 462
11.5.3 ヤング率
55.70 GPaで利用不可
セシウム 金属
1.7 528
11.6 ポアソン比
0.26利用不可
ベリリウム 金属
0.032 0.47
11.7 他の機械的特性
延性のあります, 柔軟
未知の
12 磁気
12.1 磁気特性
12.1.1 比重
8.23利用不可
リチウム 金属
0.53 4500
12.1.2 磁気秩序
常磁性体
未知の
12.1.3 透磁率
利用不可利用不可
ビスマス 金属
1.25643E-06 0.0063
12.1.4 敏感
利用不可利用不可
ビスマス 金属
-0.000166 200000
12.2 電気的性質
12.2.1 電気的性質
導体
未知の
12.2.2 抵抗率
1.15 Nω・メートル利用不可
タリウム 金属
0.18 961
12.2.3 電気伝導性
0.01 10 6 / cmのΩ利用不可
プルトニウム 金属
0.00666 0.63
12.2.4 電子親和力
50.00 kJの/モル利用不可
水銀 金属
0 222.8
13 サーマル
13.1 比熱
0.18 J /(kgのK)利用不可
アメリシウム 金属
0.11 3.6
13.2 モル熱容量
28.91 J /モル・K利用不可
ベリリウム 金属
16.443 62.7
13.3 熱伝導率
11.10 W /メートル・K利用不可
ネプツニウム 金属
6.3 429
13.4 臨界温度
利用不可利用不可
イッテルビウム 金属
26.3 3223
13.5 熱膨張
10.30 ミクロン/(メートル・K)利用不可
タングステン 金属
4.5 97
13.6 エンタルピー
13.6.1 蒸発エンタルピー
330.90 kJの/モル利用不可
亜鉛 金属
7.32 799.1
13.6.2 融解エンタルピー
10.80 kJの/モル利用不可
セシウム 金属
2.1 35.23
13.6.3 微粒化のエンタルピー
314.00 kJの/モル利用不可
水銀 金属
61.5 837
13.7 標準モルエントロピー
73.20 J / mol.K利用不可
ベリリウム 金属
9.5 198.1