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タリウム対イッテルビウム
f
タリウム
イッテルビウム
イッテルビウム対タリウム
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
Tl
Yb
グループ番号
13
5
3
15
期間番号
6
6
ブロック
p個のブロック
Fブロック
エレメントファミリー
ポストトランジション
ランタニド元素
CAS番号
7440280
99+
7440644
26
スペースグループ名
P63 / MMC
Fm_ 3メートル
スペースグループ番号
194.00
7
225.00
3
事実
興味深い事実
タリウム金属の化合物は、非常に有毒です。
タリウム金属は人間の発癌物質として疑われています。
空気にさらされるとイッテルビウム金属は急速に酸化します。
イッテルビウム金属は鉱物酸に迅速に溶解することができます。
ソース
副産物として発見, 金属の鉱石, 鉱物の鉱石
鉱物で発見, 鉱業, 鉱物の鉱石
歴史
誰が発見
ウィリアム・クルックス
ジャン・マリニャック
発見
1861年に
1878年に
豊富
宇宙では豊富
0.00 %
33
0.00 %
23
日には豊富
0.00 %
26
0.00 %
26
隕石では豊富
0.00 %
99+
0.00 %
36
地球の地殻に豊富
0.00 %
99+
0.00 %
33
海洋の豊富
0.00 %
34
0.00 %
37
ヒトでは豊富
0.00 %
24
0.00 %
24
用途
用途と利点
タリウムは有毒金属であるため、それは限られた用途を有します。タリウム金属は、光電池を製造するために主に使用されます。
それは20°Cよりも低い融点を有するように温度計の水銀合金において、タリウムの8%を有します。
イッテルビウム金属は、メモリデバイスと同調可能レーザで使用されます。
他の触媒があまりに毒性で汚染されているとしても、工業触媒として使用されます。
産業用途
化学工業
自動車産業, 化学工業
医療用途
医学研究
-
他の用途
合金
合金
生物学的性質
毒性
毒性の強いです
毒性の強いです
人間の体内に存在します
はい
いいえ
血液中の
0.00 血液/ mgでのDM-3
37
0.00 血液/ mgでのDM-3
40
骨の中に
0.00 ppmの
38
2.10 ppmの
15
フィジカル
融点
303.50 °C
99+
824.00 °C
99+
沸点
1,457.00 °C
99+
1,196.00 °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
硬度
モース硬度
1.20
21
1.00
22
ブリネル硬さ
26.50 メガパスカル
99+
343.00 メガパスカル
37
ビッカース硬度
120.00 メガパスカル
99+
206.00 メガパスカル
99+
音速
818.00 ミズ
99+
1,590.00 ミズ
99+
光学特性
屈折率
1.90
18
1.60
33
反射性
8.00 %
37
30.00 %
35
同素体
いいえ
いいえ
α同素体
-
-
β同素体
-
-
γ同素体
-
-
ケミカル
化学式
Tl
Yb
同位体
既知の同位体
32
7
30
9
電気陰性度
ポーリング電気陰性度
1.62
22
1.10
99+
サンダーソン電気陰性
2.25
6
1.10
38
オールレッドロヒョー電気陰性
1.44
18
1.06
34
マリケン-ジャッフェ電気陰性度
1.96
11
1.10
99+
アレン電気陰性
1.79
16
1.10
99+
陽性度
ポーリング陽性度
2.38
33
2.20
39
イオン化エネルギー
第一のエネルギーレベル
589.40 kJの/モル
99+
603.40 kJの/モル
99+
第二のエネルギーレベル
1,971.00 kJの/モル
14
1,174.80 kJの/モル
99+
第三のエネルギーレベル
2,878.00 kJの/モル
32
2,417.00 kJの/モル
99+
第四エネルギーレベル
5,890.00 kJの/モル
17
4,203.00 kJの/モル
99+
第五エネルギーレベル
5,890.00 kJの/モル
99+
6,150.00 kJの/モル
99+
第六エネルギーレベル
5,890.00 kJの/モル
99+
6,030.00 kJの/モル
99+
第七エネルギーレベル
5,890.00 kJの/モル
99+
6,150.00 kJの/モル
99+
第八エネルギーレベル
5,890.00 kJの/モル
99+
6,034.00 kJの/モル
99+
第九エネルギーレベル
5,890.00 kJの/モル
99+
6,150.00 kJの/モル
99+
第10回エネルギーレベル
5,890.00 kJの/モル
99+
6,150.00 kJの/モル
99+
第11回エネルギーレベル
5,890.00 kJの/モル
99+
6,150.00 kJの/モル
99+
第12回エネルギーレベル
5,890.00 kJの/モル
99+
6,030.00 kJの/モル
99+
第13回エネルギーレベル
5,890.00 kJの/モル
99+
6,030.00 kJの/モル
99+
第14回エネルギーレベル
5,890.00 kJの/モル
37
6,030.00 kJの/モル
31
第15回エネルギーレベル
58,900.00 kJの/モル
99+
60,300.00 kJの/モル
99+
第16回エネルギーレベル
58,900.00 kJの/モル
38
60,300.00 kJの/モル
32
第17回エネルギーレベル
589.40 kJの/モル
99+
603.40 kJの/モル
99+
第18回エネルギーレベル
5,890.00 kJの/モル
99+
6,110.00 kJの/モル
99+
第19回エネルギーレベル
589.40 kJの/モル
99+
603.00 kJの/モル
99+
第20回エネルギーレベル
589.00 kJの/モル
99+
615.00 kJの/モル
99+
第21回エネルギーレベル
589.40 kJの/モル
99+
603.40 kJの/モル
99+
第22回エネルギーレベル
589.00 kJの/モル
99+
603.00 kJの/モル
99+
第23回エネルギーレベル
589.40 kJの/モル
99+
603.40 kJの/モル
99+
第24回エネルギーレベル
589.40 kJの/モル
99+
603.40 kJの/モル
99+
第25回エネルギーレベル
589.40 kJの/モル
99+
603.40 kJの/モル
99+
第26回エネルギーレベル
589.40 kJの/モル
99+
603.40 kJの/モル
99+
第27回エネルギーレベル
589.40 kJの/モル
99+
603.40 kJの/モル
99+
第28回エネルギーレベル
589.40 kJの/モル
99+
603.40 kJの/モル
99+
第29回エネルギーレベル
589.40 kJの/モル
99+
603.40 kJの/モル
99+
第30回エネルギーレベル
589.40 kJの/モル
99+
603.40 kJの/モル
99+
電気化学当量
7.63 グラム/アンペア-HR
2
2.15 グラム/アンペア-HR
29
電子仕事関数
3.84 eVの
39
3.20 eVの
99+
その他の化学的性質
腐食, 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, 溶解度
アトミック
原子番号
81
35
70
99+
電子構成
【キセノン]
14
5dは
10
6S
2
6P
1
4F
【キセノン] 4F
14
6S
2
結晶構造
六方最閉じる(HCP)
面心立方(FCC)
結晶格子
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100
FCC-Crystal-Structure-of-Ytterbium.jpg#100
原子
陽子数
81
35
70
99+
中性子数
123
21
103
32
電子の数
81
35
70
99+
アトムの半径
原子半径
170.00 午後
24
176.00 午後
20
共有結合半径
145.00 午後
99+
187.00 午後
20
ファンデルワールス半径
196.00 午後
37
242.00 午後
16
原子量
204.38 AMU
31
173.05 AMU
99+
原子容
17.20 立方センチメートル/モル
99+
24.79 立方センチメートル/モル
13
隣接する原子番号
前の要素
水銀
ツリウム
次の要素
鉛
ルテチウム
ヴァランス電子ポテンシャル
9.60 (-eV)
99+
50.30 (-eV)
28
格子定数
345.66 午後
99+
548.47 午後
12
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
1.60
23
1.61
20
メカニカル
密度
室温での密度
11.85 グラム/ cm
3
の
33
6.90 グラム/ cm
3
の
99+
密度とき液体(融点で)
11.22 グラム/ cm 3で
33
6.21 グラム/ cm 3で
99+
抗張力
47.00 メガパスカル
39
58.00 メガパスカル
36
粘度
0.00
22
0.00
20
蒸気圧
1000年Kにおける蒸気圧
16.90 (PA)
5
0.00 (PA)
37
2000 Kにおける蒸気圧
0.00 (PA)
38
0.00 (PA)
37
弾性特性
せん断弾性係数
2.80 GPaで
99+
9.90 GPaで
99+
体積弾性率
43.00 GPaで
33
30.50 GPaで
99+
ヤング率
8.00 GPaで
99+
23.90 GPaで
99+
ポアソン比
0.45
2
0.21
34
他の機械的特性
延性のあります, 細く裂けました
延性のあります, 柔軟
磁気
磁気特性
比重
11.85
35
6.97
99+
磁気秩序
反磁性の
常磁性体
透磁率
0.00 H /メートル
17
0.00 H /メートル
13
敏感
0.00
28
0.00
24
電気的性質
電気的性質
導体
導体
抵抗率
0.18 Nω・メートル
99+
0.25 Nω・メートル
99+
電気伝導性
0.06 10
6
/ cmのΩ
37
0.04 10
6
/ cmのΩ
99+
電子親和力
19.20 kJの/モル
38
50.00 kJの/モル
26
サーマル
比熱
0.13 J /(kgのK)
40
0.15 J /(kgのK)
37
モル熱容量
26.32 J /モル・K
37
26.74 J /モル・K
32
熱伝導率
46.10 W /メートル・K
33
38.50 W /メートル・K
35
臨界温度
577.00 K
99+
26.30 K
99+
熱膨張
29.90 ミクロン/(メートル・K)
12
26.30 ミクロン/(メートル・K)
14
エンタルピー
蒸発エンタルピー
162.10 kJの/モル
99+
128.90 kJの/モル
99+
融解エンタルピー
4.27 kJの/モル
99+
7.66 kJの/モル
99+
微粒化のエンタルピー
179.90 kJの/モル
99+
180.00 kJの/モル
99+
標準モルエントロピー
64.20 J / mol.K
20
59.90 J / mol.K
26
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