钪 (Sc)
原子序数 | 21 | 英文名 | Scandium |
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所属分类 | 过渡金属 | 原子量 | 44.9559 u |
熔点 | 1541 °C | 沸点 | 2830 °C |
能级 | 2, 8, 9, 2 | 电负性 | 1.36 |
电子亲和能 | 18.1 kJ/mol | 半径(计算法) | 184 pm |
电离能 |
第1电离能: 633.1 kJ/mol
第2电离能: 1235.0 kJ/mol
第3电离能: 2388.6 kJ/mol
第4电离能: 7090.6 kJ/mol
第5电离能: 8843 kJ/mol
第6电离能: 10679 kJ/mol
第7电离能: 13310 kJ/mol
第8电离能: 15250 kJ/mol
第9电离能: 17370 kJ/mol
第10电离能: 21726 kJ/mol
第11电离能: 24102 kJ/mol
第12电离能: 66320 kJ/mol
第13电离能: 73010 kJ/mol
第14电离能: 80160 kJ/mol
第15电离能: 89490 kJ/mol
第16电离能: 97400 kJ/mol
第17电离能: 105600 kJ/mol
第18电离能: 117000 kJ/mol
第19电离能: 124270 kJ/mol
第20电离能: 547530 kJ/mol
第21电离能: 582163 kJ/mol
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密度(常规) | 2985 kg/m³ | 硬度(布式) | 750 MPa |
体积模量 | 57 GPa | 导热率 | 16 W/mK |
宇宙存量百分比 | 3.0E-6 % |
钪棒是由纯钪经过特定工艺制成的一种棒状材料,具备独特的性质并服务于多个重要领域。钪作为一种银白色的过渡金属,展现出卓越的热导率和电导率,加之其高达3134°C的熔点和5627°C的沸点,使得钪棒能在极端高温条件下保持稳定性能。这种材料通常表现出优异的耐腐蚀性,能够有效抵抗包括酸碱在内的多种化学及物理环境的侵蚀。 在应用方面,钪棒的作用多样化且至关重要。在航空航天工业中,因其强度和耐热性,它被用于制造高性能的发动机部件和航天器结构组件。在核能领域,钪棒作为燃料元素的包覆材料发挥了重要作用。而在化工行业,钪棒则因其特殊的化学性质而被用来制备高效催化剂和优质电极材料。 在生产工艺上,制备钪棒通常采用熔融法,即将纯钪加热至熔点以上,随后借助特定的成型设备铸造成棒状。这一过程中,严格把控温度条件和作业气氛是保证钪棒纯度和力学性能的关键环节。 尽管钪本身无毒,但在生产和使用钪棒时仍需注意安全。应当预防吸入钪粉末,并谨记钪与水、酸或碱反应可能会产生可燃的氢气,这要求在处理和存储过程中必须格外谨慎以规避潜在危险。同时,尽管钪材料具有较高耐蚀性,长期接触强酸、强碱或氧化剂仍可能遭受腐蚀,故在处理此类材料时务必采取适当的安全防护措施。
电子排布 | [Ar] 3d1 4s2 2,8,9,2 |
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预测 | 德米特里·门捷列夫(1871年) |
发现 | 拉斯·弗雷德里克·尼尔森(1879年) |
分离 | 拉斯·弗雷德里克·尼尔森 |
物态 | 固态 |
密度 | (接近室温) 2.985 g·cm−3 |
熔化热 | 14.1 kJ·mol−1 |
汽化热 | 332.7 kJ·mol−1 |
比热容 | 25.52 J·mol−1·K−1 |
氧化态 | +3,+2,+1,0 (两性) |
原子半径 | 162 pm |
共价半径 | 170±7 pm |
范德华半径 | 211 pm |
晶体结构 | 六方密堆积 |
磁序 | 顺磁性 |
电阻率 | (α,poly)(预测)(25 ℃)562 n Ω·m |
热膨胀系数 | (α,poly)(25 ℃)10.2 µm/(m·K) |
杨氏模量 | 74.4 GPa |
剪切模量 | 29.1 GPa |
体积模量 | 56.6 GPa |
泊松比 | 0.279 |
布氏硬度 | 750 MPa |
元素列表
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