家
比较金属
过渡金属
锕系元素
镧系
贫金属
碱土金属
碱金属
鐽 钯比较
f
鐽
钯
钯 鐽比较
概要
元素周期表
事实
用途
物理
化学
原子
机械
磁性
热
所有
元素周期表
符号
DS
钯
组
10
8
10
8
期
7
5
木块
D挡
D挡
家庭元素
也许过渡
过渡金属
CAS号码
54083771
8
7440053
99+
航天集团名称
-
Fm_3米
航天集团号码
166.00
9
225.00
3
事实
有趣的事实
Darmstadtium 是一种具有高放射性的合成元素。
用于珠宝钯合金含有(95%的钯和5%的钌)
在19世纪后期,用钯金属有更多的经济价值比铂金属。
钯元素被称为一个良好的催化剂
来源
人工合成
金属矿藏
历史
谁发现了
GESELLSCHAFT献给Schwerionenforschung
威廉·海德沃拉斯顿
发现
1994年
1803年
丰富
丰宇宙
0.00 %
40
0.00 %
23
丰太阳
-
0.00 %
24
丰陨石
0.00 %
99+
0.00 %
99+
丰地壳
-
0.00 %
99+
丰海洋
-
-
丰人类
-
0.00 %
24
用途
用途及优点
鐽金属的目前已知的用途仅限于研究目的。作为该金属的仅几个原子产生的。
大多钯金属在催化转换器中使用。在电子工业中,它在移动设备和电脑的陶瓷电容器使用。
它在珠宝和牙科填充物和牙冠使用。
工业用途
-
航空航天工业, 汽车工业, 电子工业
医疗用途
-
牙科, 医药行业, 手术器械制造
其他用途
研究目的
造币, 金条, 首饰
生物学特性
毒性
-
有毒的
目前在人体
没有
没有
血
0.00 血/毫克DM-3
40
0.00 血/毫克DM-3
37
骨
0.00 PPM
99+
0.00 PPM
99+
物理
熔点
-
1,554.90 C
22
沸点
0.00 C
99+
2,963.00 C
34
出现
物理状态
固体
固体
颜色
-
银
光泽
未知的光泽
金属的
硬度
莫氏硬度
6.00
6
4.75
9
布氏硬度
350.00 兆帕
36
320.00 兆帕
40
维氏硬度
500.00 兆帕
35
121.00 兆帕
99+
声音的速度
5,090.00 女士
13
3,070.00 女士
38
光学性质
折射率
1.30
99+
1.72
25
反射率
50.00 %
31
84.00 %
5
同素异形体
没有
没有
α同素异形体
-
-
β同素异形体
-
-
γ同素异形体
-
-
化学
化学式
DS
钯
同位素
已知同位素
9
29
38
1
电负性
鲍林电负性
1.10
99+
2.20
5
桑德森电负
1.30
25
2.20
8
奥尔雷德罗周电负
1.10
31
1.35
22
马利肯 - 贾菲电负
1.10
99+
2.20
6
Allen电
1.10
99+
1.59
25
正电
鲍林正电
2.20
39
1.80
99+
电离能
1能级
955.20 千焦耳/摩尔
5
520.23 千焦耳/摩尔
99+
第二能级
1,891.10 千焦耳/摩尔
16
7,298.22 千焦耳/摩尔
2
第三能级
3,029.60 千焦耳/摩尔
25
11,815.13 千焦耳/摩尔
3
第四能级
3,955.90 千焦耳/摩尔
99+
870.00 千焦耳/摩尔
99+
第五能级
5,113.70 千焦耳/摩尔
99+
8,044.00 千焦耳/摩尔
13
6能级
10,700.00 千焦耳/摩尔
12
8,044.00 千焦耳/摩尔
33
第七能级
3,540.00 千焦耳/摩尔
99+
8,040.00 千焦耳/摩尔
27
8能级
6,630.00 千焦耳/摩尔
40
8,040.00 千焦耳/摩尔
27
9能级
7,180.00 千焦耳/摩尔
29
8,040.00 千焦耳/摩尔
24
10日能级
10,700.00 千焦耳/摩尔
20
8,040.00 千焦耳/摩尔
28
第11能级
3,540.00 千焦耳/摩尔
99+
8,040.00 千焦耳/摩尔
27
12能级
34,800.00 千焦耳/摩尔
28
8,040.00 千焦耳/摩尔
99+
13能级
5,280.00 千焦耳/摩尔
99+
5,310.00 千焦耳/摩尔
99+
14能级
1,130.00 千焦耳/摩尔
99+
804.40 千焦耳/摩尔
99+
15日能级
34,400.00 千焦耳/摩尔
99+
80,400.00 千焦耳/摩尔
16
16能级
34,800.00 千焦耳/摩尔
99+
804.40 千焦耳/摩尔
99+
17能级
1,139.00 千焦耳/摩尔
18
804.40 千焦耳/摩尔
33
18能级
1,080.00 千焦耳/摩尔
99+
8,045.00 千焦耳/摩尔
22
19能级
1,139.90 千焦耳/摩尔
15
804.40 千焦耳/摩尔
30
20能级
0.00 千焦耳/摩尔
99+
804.00 千焦耳/摩尔
23
21能级
1,080.00 千焦耳/摩尔
32
804.40 千焦耳/摩尔
99+
22日能级
350.00 千焦耳/摩尔
99+
804.00 千焦耳/摩尔
18
23日能级
1,100.00 千焦耳/摩尔
35
804.40 千焦耳/摩尔
99+
24日能级
565.80 千焦耳/摩尔
99+
804.40 千焦耳/摩尔
14
25日能级
0.00 千焦耳/摩尔
99+
804.40 千焦耳/摩尔
12
26日能级
582.30 千焦耳/摩尔
99+
804.40 千焦耳/摩尔
12
27日能级
0.00 千焦耳/摩尔
99+
804.40 千焦耳/摩尔
11
28日能级
1,130.00 千焦耳/摩尔
4
804.40 千焦耳/摩尔
17
29日能级
1,130.00 千焦耳/摩尔
4
804.40 千焦耳/摩尔
16
30日能级
663.20 千焦耳/摩尔
33
804.00 千焦耳/摩尔
12
电化学当量
3.00 克/安培小时
21
1.99 克/安培小时
34
电子逸出功
4.90 电子伏特
12
5.12 电子伏特
7
其他化学性质
电离, 放射性同位素, 放射性
化学稳定性, 腐蚀, 电离, 可溶性
原子
原子数
110
8
46
99+
电子组态
[Rn] 5f
14
6d
8
7s
2
[Kr] 4d
10
晶体结构
体心立方(BCC)
面心立方(FCC)的
晶格
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100
FCC-Crystal-Structure-of-Palladium.jpg#100
原子
质子数
110
8
46
99+
中子数
161
4
60
99+
电子数
110
8
46
99+
一个Atom半径
原子半径
132.00 下午
99+
137.00 下午
99+
共价半径
128.00 下午
99+
139.00 下午
99+
范德华半径
0.00 下午
99+
163.00 下午
99+
原子量
281.00 AMU
6
106.42 AMU
99+
原子体积
20.50 立方厘米/摩尔
29
8.90 立方厘米/摩尔
99+
相邻的原子数
上个元素
䥑
铑
下一个元素
錀
银
价电子势
0.00 (-eV)
99+
33.00 (-eV)
99+
晶格常数
0.00 下午
99+
389.07 下午
28
格角
-
π/ 2,π/ 2,π/ 2
格C / A比值
1.61
19
1.56
99+
机械
密度
密度在室温下
35.00 克/厘米
3
4
12.02 克/厘米
3
31
密度液体时(在MP)
34.80 克/立方厘米
5
10.38 克/立方厘米
38
抗拉强度
0.10 兆帕
99+
550.00 兆帕
8
粘性
0.00
25
0.00
14
蒸汽压力
在1000K时蒸气压
0.00 (PA)
37
0.00 (PA)
29
在2000ķ蒸汽压
0.00 (PA)
37
0.00 (PA)
99+
弹性性能
剪切模量
33.00 GPA
23
44.00 GPA
17
体积弹性模量
38.00 GPA
99+
180.00 GPA
9
杨氏模量
0.00 GPA
99+
121.00 GPA
18
泊松比
0.25
24
0.39
5
等力学性能
-
球墨铸铁, 可锻铸, 可焊
磁性
磁学特征
比重
34.80
7
12.02
33
磁有序
-
抗磁性
渗透性
0.00 亨/米
17
0.00 亨/米
18
感受性
0.00
24
0.00
27
电气性能
电性能
-
导体
抵抗力
8.30 NΩ·米
99+
105.40 NΩ·米
29
电导率
0.00 10
6
/厘米Ω
99+
0.10 10
6
/厘米Ω
27
电子亲
-
54.23 千焦耳/摩尔
21
热
比热
0.10 焦耳/(千克K)
99+
0.24 焦耳/(千克K)
23
摩尔热容
27.30 焦/摩尔·K
23
25.98 焦/摩尔·K
99+
导热系数
0.00 瓦/米·K
99+
71.80 瓦/米·K
23
临界温度
1,323.00 ķ
99+
1,825.00 ķ
26
热膨胀
12.90 微米/(M·K)
38
11.80 微米/(M·K)
99+
焓
蒸发焓
348.90 千焦耳/摩尔
34
376.60 千焦耳/摩尔
28
融合焓
-
16.74 千焦耳/摩尔
18
雾化焓
-
393.30 千焦耳/摩尔
29
标准熵
57.00 焦耳/ mol.K
30
37.60 焦耳/ mol.K
99+
概要 >>
<< 热
比较合成金属
鐽 与 Tennessine
鐽 与 䥑
鐽 与 镄
合成金属
錀金属
Nihonium金属
Moscovium金属
鉝金属
Tennessine金属
䥑金属
合成金属
镄
元素周期表
|
事实
|
用途
|
物理
钔
元素周期表
|
事实
|
用途
|
物理
锫
元素周期表
|
事实
|
用途
|
物理
比较合成金属
钯 与 Nihonium
元素周期表
|
事实
|
用途
|
物理
钯 与 Moscovium
元素周期表
|
事实
|
用途
|
物理
钯 与 鉝
元素周期表
|
事实
|
用途
|
物理