×

ジルコニウム
ジルコニウム

リバモリウム
リバモリウム



ADD
Compare
X
ジルコニウム
X
リバモリウム

ジルコニウム対リバモリウム

1 周期表
1.1 シンボル
Zr
Lv
1.2 グループ番号
416
ガドリニウム 金属
0 17
2.5 期間番号
57
リチウム 金属
2 7
2.6 ブロック
Dブロック
p個のブロック
2.7 エレメントファミリー
遷移金属
おそらくポストトランジション
2.8 CAS番号
744067754100719
アルミニウム 金属
7429905 54386242
2.9 スペースグループ名
P63 / MMC
利用不可
3.2 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
5 事実
5.1 興味深い事実
  • ジルコニウム金属は、弱酸に抵抗することができます。
  • ジルコニウム金属は、大気中の酸素と窒素と反応します。
利用不可
5.2 ソース
鉱物で発見, 鉱業, 鉱物の鉱石
合成的に生成
5.3 歴史
5.3.1 誰が発見
マルティン・ハインリヒ・クラプロート
原子力研究とローレンス・リバモア国立研究所のための共同研究所
5.3.2 発見
1789年に
2000年に
5.4 豊富
5.4.1 宇宙では豊富
5 * 10-6利用不可
タリウム 金属
5E-09 0.11
5.7.2 日には豊富
~0.000004 %~-9999 %
ベリリウム 金属
1E-08 0.1
5.7.4 隕石では豊富
0.00 %利用不可
ゴールド 金属
1.7E-07 22
5.8.1 地球の地殻に豊富
0.01 %利用不可
ラジウム 金属
9.9E-12 8.1
6.2.2 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
6.3.2 ヒトでは豊富
0.00 %利用不可
ラジウム 金属
1E-13 1.4
7 用途
7.1 用途と利点
  • この金属は中性子を吸収しないように。これは、原子力発電所で使用されています。
  • その酸化物は、超強力なセラミックスで使用されています。それはまた、製造ルツボに使用されています。
  • リバモリ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。
7.1.1 産業用途
航空宇宙産業, 弾薬産業
NA
7.1.2 医療用途
NA
NA
7.1.3 他の用途
合金, 核研究, 研究目的
研究目的
7.2 生物学的性質
7.2.1 毒性
NA
未知の
7.2.2 人間の体内に存在します
はい
いいえ
7.2.3 血液中の
0.01 血液/ mgでのDM-3利用不可
プルトニウム 金属
0 1970
7.2.6 骨の中に
0.10 ppmの利用不可
プルトニウム 金属
0 170000
8 フィジカル
8.1 融点
1,852.00 °C利用不可
フランシウム 金属
27 3410
8.4 沸点
4,377.00 °C利用不可
フレロビウム 金属
147 5660
8.5 外観
8.5.1 身体的状況
固体
固体
8.5.2 色
銀白色
未知の
8.5.3 光沢
光沢のあります
不明な光沢
8.6 硬度
8.6.1 モース硬度
5.00利用不可
セシウム 金属
0.2 8.5
8.6.6 ブリネル硬さ
638.00 メガパスカル利用不可
セシウム 金属
0.14 3490
8.6.9 ビッカース硬度
820.00 メガパスカル利用不可
パラジウム 金属
121 3430
8.7 音速
3,800.00 ミズ利用不可
タリウム 金属
818 16200
8.8 光学特性
8.8.1 屈折率
利用不可利用不可
水銀 金属
1.000933 1.7229
8.8.3 反射性
利用不可利用不可
モリブデン 金属
58 97
8.9 同素体
いいえ
いいえ
8.9.1 α同素体
利用不可
利用不可
8.9.2 β同素体
利用不可
利用不可
8.9.3 γ同素体
利用不可
利用不可
9 ケミカル
9.1 化学式
Zr
Lv
9.2 同位体
9.2.1 既知の同位体
245
テネシン 金属
0 38
9.3 電気陰性度
9.3.1 ポーリング電気陰性度
1.33利用不可
フランシウム 金属
0.7 2.54
9.3.5 サンダーソン電気陰性
0.90利用不可
セシウム 金属
0.22 2.56
9.3.10 オールレッドロヒョー電気陰性
1.22利用不可
セシウム 金属
0.86 1.82
9.4.1 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
10.1.1 アレン電気陰性
1.32利用不可
セシウム 金属
0.659 2.7
10.5 陽性度
10.5.1 ポーリング陽性度
2.67利用不可
ゴールド 金属
1.46 3.3
10.6 イオン化エネルギー
10.6.1 第一のエネルギーレベル
640.10 kJの/モル723.60 kJの/モル
セシウム 金属
375.7 26130
10.7.2 第二のエネルギーレベル
1,270.00 kJの/モル1,331.50 kJの/モル
ルテニウム 金属
710.2162 28750
10.7.4 第三のエネルギーレベル
2,218.00 kJの/モル2,846.30 kJの/モル
オスミウム 金属
1600 34230
10.8.1 第四エネルギーレベル
3,313.00 kJの/モル3,811.20 kJの/モル
トリウム 金属
2780 37066
10.9.1 第五エネルギーレベル
7,752.00 kJの/モル6,078.60 kJの/モル
ドブニウム 金属
4305.2 97510
10.12.1 第六エネルギーレベル
9,500.00 kJの/モル利用不可
シーボーギウム 金属
5715.8 105800
11.1.2 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
11.1.4 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
11.2.1 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
11.4.2 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
11.5.2 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
11.5.4 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
11.5.6 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
12.1.2 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
12.1.6 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
12.2.3 第16回エネルギーレベル
利用不可利用不可
鉄 金属
47206 109480
12.2.5 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
12.2.7 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
13.2.1 第19回エネルギーレベル
利用不可利用不可
銅 金属
64702 148700
13.3.1 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
13.4.1 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
13.4.2 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
13.5.1 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
13.6.2 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
13.6.3 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
13.6.5 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
13.6.7 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
13.7.1 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
13.7.2 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
13.7.3 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
13.8 電気化学当量
0.85 グラム/アンペア-HR利用不可
ベリリウム 金属
0.16812 8.3209
13.9 電子仕事関数
4.05 eVの利用不可
セシウム 金属
2.14 5.65
13.10 その他の化学的性質
アンチ腐食, 可燃性の, イオン化, 放射性同位元素, 溶解度
化学的安定性, イオン化
14 アトミック
14.1 原子番号
40116
リチウム 金属
3 117
14.2 電子構成
【クリプトン] 4dの2 5秒2
[Rnの] 14 6D 10 7sの2 7P 4 5F
14.3 結晶構造
六方最閉じる(HCP)
知られていない
14.3.1 結晶格子
14.4 原子
14.4.1 陽子数
40116
リチウム 金属
3 117
14.4.2 中性子数
51160
リチウム 金属
4 184
14.4.3 電子の数
40116
リチウム 金属
3 117
14.5 アトムの半径
14.5.1 原子半径
160.00 午後利用不可
ベリリウム 金属
112 265
14.5.2 共有結合半径
175.00 午後利用不可
ベリリウム 金属
96 260
14.5.3 ファンデルワールス半径
200.00 午後利用不可
亜鉛 金属
139 348
14.6 原子量
91.22 AMU293.00 AMU
リチウム 金属
6.94 294
14.7 原子容
14.10 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
14.8 隣接する原子番号
14.8.1 前の要素
14.8.2 次の要素
14.9 ヴァランス電子ポテンシャル
80.00 (-eV)利用不可
フランシウム 金属
8 392.42
14.10 格子定数
323.20 午後利用不可
ベリリウム 金属
228.58 891.25
14.11 ラティス角度
π/2, π/2, 2 π/3
NA
14.12 ラティスC /比
1.59利用不可
ベリリウム 金属
1.567 1.886
15 メカニカル
15.1 密度
15.1.1 室温での密度
6.52 グラム/ cm 3利用不可
リチウム 金属
0.534 40.7
15.1.2 密度とき液体(融点で)
5.80 グラム/ cm 3で利用不可
リチウム 金属
0.512 20
15.2 抗張力
330.00 メガパスカル利用不可
インジウム 金属
2.5 11000
15.3 粘度
利用不可利用不可
水銀 金属
0.001526 0.001526
15.4 蒸気圧
15.4.1 1000年Kにおける蒸気圧
利用不可利用不可
セリウム 金属
2.47E-11 121
15.4.2 2000 Kにおける蒸気圧
0.00 (PA)利用不可
タングステン 金属
2.62E-10 774
15.5 弾性特性
15.5.1 せん断弾性係数
33.00 GPaで利用不可
カリウム 金属
1.3 222
15.5.2 体積弾性率
91.10 GPaで利用不可
セシウム 金属
1.6 462
15.5.3 ヤング率
88.00 GPaで利用不可
セシウム 金属
1.7 528
15.6 ポアソン比
0.34利用不可
ベリリウム 金属
0.032 0.47
15.7 他の機械的特性
延性のあります, 柔軟
未知の
16 磁気
16.1 磁気特性
16.1.1 比重
6.51利用不可
リチウム 金属
0.53 4500
16.1.2 磁気秩序
常磁性体
常磁性体
16.1.3 透磁率
利用不可利用不可
ビスマス 金属
1.25643E-06 0.0063
16.1.4 敏感
利用不可利用不可
ビスマス 金属
-0.000166 200000
16.2 電気的性質
16.2.1 電気的性質
導体
未知の
16.2.2 抵抗率
421.00 Nω・メートル利用不可
タリウム 金属
0.18 961
16.2.3 電気伝導性
0.02 10 6 / cmのΩ利用不可
プルトニウム 金属
0.00666 0.63
16.2.4 電子親和力
41.10 kJの/モル利用不可
水銀 金属
0 222.8
17 サーマル
17.1 比熱
0.27 J /(kgのK)利用不可
アメリシウム 金属
0.11 3.6
17.2 モル熱容量
25.36 J /モル・K利用不可
ベリリウム 金属
16.443 62.7
17.3 熱伝導率
22.60 W /メートル・K利用不可
ネプツニウム 金属
6.3 429
17.4 臨界温度
利用不可利用不可
イッテルビウム 金属
26.3 3223
17.5 熱膨張
5.70 ミクロン/(メートル・K)利用不可
タングステン 金属
4.5 97
17.6 エンタルピー
17.6.1 蒸発エンタルピー
581.60 kJの/モル利用不可
亜鉛 金属
7.32 799.1
17.6.2 融解エンタルピー
20.90 kJの/モル利用不可
セシウム 金属
2.1 35.23
17.6.3 微粒化のエンタルピー
598.00 kJの/モル利用不可
水銀 金属
61.5 837
17.7 標準モルエントロピー
39.00 J / mol.K利用不可
ベリリウム 金属
9.5 198.1