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【物质状态】固态(顺磁性) 【熔点、沸点】301.59K(28.44°C) \ 944 K(671 °C)
【摩尔体积】70.94×10^-6 m^3/mol
【熔化热、汽化热】2.092KJ/mol \ 67.74KJ/mol
【蒸汽压】2500帕(1112K)
【原子量】132.9054519(2)原子量单位
【原子半径(计算值)】260(298)pm
【共价半径】225 pm
【价电子排布】6s1
【电子在每能级的排布】 2,8,18,8,1
【氧化价(氧化物)】1(强碱性)
【晶体结构】体心立方晶格
【颜色和外表】银金色
【地壳含量】0.0006%
金属铯是一种带银金色的碱金属, 命名是由其发现者Robert Bunsen和Gustav Kichhoff以拉丁文
“coesius”(意为天蓝色)命名了铯。
铯色白质软,熔点低,放在手中即会熔化,与水反应非常剧烈。在空气中容易氧化。是制造真空件器、光电管等的重要材料,
现时世界上最精确的时钟就用铯制造,化学上用做催化剂。
在国际单位制(SI),一秒现在被制定为:在零磁场下,铯-133原子基态两个超精细能级间跃迁辐射
9,192,631,770周所持续的时间。
300-700元左右一克
大孔吸附树脂是一种不溶于酸、碱及各种有机溶剂的有机高分子聚合物,应用大孔吸附树脂进行分离的技术是20世纪60年代末发展起来的继离子交换树脂后的分离新技术之一。大孔树脂(macroporousresin...
(1)人工除锈法.用钢刷、铁锤、铲(刮刀)、纱布、砂纸等除去铁锈的方法.此法简便,适用于小批量配件的除锈.①钢刷:用直径为..3mm钢丝制作的钢刷,刷除金属配件表面的黑皮与红锈比较费力,但方法简便,适...
【电负性】0.79(鲍林标度) 【比热】240J/(kg·K)
【电导率】4.89×10^6/(m·Ω)
【热导率】35.9W/(m·K)
【电离能】
第一电离能 | 375.7 kJ/mol |
第二电离能 | 2234.3 kJ/mol |
第三电离能 | 3400 kJ/mol |
【最稳定的同位素】
同位素 | 丰度 | 半衰期 | 衰变模式 | 衰变能量 MeV | 衰变产物 |
133Cs | 100 % | 稳定 | |||
134Cs | 人造 | 2.05年 | 电子捕获 β衰变 | 2.06 | 134Xe 134Ba |
135Cs | 微量 | 2.0×106年 | β衰变 | 2.10 | 135Ba |
137Cs | 人造 | 30.17年 | β衰变 | 1.17 | 137Ba |
常用金属材料属性表
材料名称 弹性模量 N/m2 泊松比 质量密度 kg/m3 抗剪模量 N/m 2 Ductile Iron (SN) 1.20E+11 0.310 7.90E+03 7.70E+10 KTH300-06 (GB) 1.90E+11 0.270 7.30E+03 8.60E+10 KTH350-10 (GB) 1.90E+11 0.270 7.30E+03 8.60E+10 KTZ450-06 (GB) 1.90E+11 0.270 7.30E+03 8.60E+10 KTZ550-04 (GB) 1.90E+11 0.270 7.30E+03 8.60E+10 KTZ650-02 (GB) 1.90E+11 0.270 7.30E+03 8.60E+10 KTZ700-02 (GB) 1.90E+11 0.270 7.30E+03 8.60E+10 KTB350-04 (GB) 1.20E
金属及合金物理测试常用标准目录
金属及合金物理测试常用标准目录 GB/T 224-1987 钢的脱碳层深度测定法 GB/T 226-1991 钢的低倍组织及缺陷酸蚀试验法 GB/T 985-1988 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸 GB/T 986-1988 埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸 GB/T 1298-1986 碳素工具钢技术条件 GB/T 1299-1986 合金工具钢技术条件 GB/T 1814-1979 钢材断口检验法 GB/T 1954-1980 铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测定方法 GB/T 1979-2001 结构钢低倍组织缺陷评级图 GB/T 2971-1983 碳素钢和低合金钢断口检验方法 GB/T 3086-1982 高碳铬不锈轴承钢技术条件 GB/T 3246.1-2000 铝及铝合金加工制品显微组织检验方法 GB/T 3246.2-2000
是目前已知的含铯最多的矿物,为提取铯和制取铯盐的重要矿石矿物。
来源:腾讯视频
氟化铯在有机化学里是很好的盐基,主要是因为它的氟离子亲核性不强。 有研究指出氟化铯比氟化钾或氟化钠进行Knoevenagel缩合反应的效率都还要高。除此之外,由于氟化铯适用于脱含硅保护基,因此它和四氢呋喃或二甲基甲酰胺反应可以把许多有机硅化合物转换成有机硅氟化合物和一个碳负离子。例如:
氟化铯还可以应用脱甲硅基反应脱去硅基保护基。
氟化铯也是向有机化合物中引入氟的重要原料。例如氟化铯与六氟丙酮会反应成全氟烷氧基铯盐,60 °C以下都是稳定的,比相应的钾盐和钠盐都要稳定得多。 由于远红外线可以轻松的穿越氟化铯晶体,因此氟化铯的晶体可用于红外光谱学。