Résistivités électriques des éléments (page de données) - Electrical resistivities of the elements (data page)

Résistivité électrique

T 80 K (−193 ° C) 273 K (0 ° C) 293 K (20 ° C) 298 K (25 ° C) 300 K (27 ° C) 500 K (227 ° C)
3 Li lithium
utilisation 10,0 nΩm 85,3 nΩm 92,8 nΩm 94,7 nΩm 95,5 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 1,00 8,53 9.28 9,47 9,55
GNL (10 à 8  Ωm) 9.28
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 9,4
4 Soyez béryllium
utilisation 0,75 nΩm 30,2 nΩm 35,6 nΩm 37,0 nΩm 37,6 nΩm 99 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 0,075 3.02 3,56 3,70 3,76 9,9
GNL (10 à 8  Ωm) 3,56
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 4
5 B bore
utilisation 1,5 × 10 4  Ωm
GNL (10 à 8  Ωm) 1,5 × 10 12
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K)> 10 12
Carbone 6 C (diamant)
utilisation
GNL (10 à 8  Ωm) 0,8 [sic]
Carbone 6 C (graphite)
utilisation
GNL (10 à 8  Ωm) 1375
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) environ 1000 - en fonction de la direction
11 Na sodium
utilisation 8,0 nΩm 43,3 nΩm 47,7 nΩm 48,8 nΩm 49,3 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 0,80 4,33 4,77 4,88 4,93
GNL (10 à 8  Ωm) 4,77
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 4,7
12 mg de magnésium
utilisation 5,57 nΩm 40,5 nΩm 43,9 nΩm 44,8 nΩm 45,1 nΩm 78,6 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 0,557 4,05 4,39 4,48 4,51 7,86
GNL (10 à 8  Ωm) 4,39
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 4,4
13 Al aluminium
utilisation 2,45 nΩm 24,17 nΩm 26,50 nΩm 27,09 nΩm 27,33 nΩm 49,9 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 0,245 2,417 2.650 2,709 2,733 4,99
GNL (10 à 8  Ωm) 2,6548
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 2,65
Silicium 14 Si
utilisation
GNL (10 à 8  Ωm) 10 5
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) environ 100 000
15 P phosphore
utilisation
GNL (10 à 8  Ωm) (blanc) 10 [sic]
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 10
16 S de soufre
utilisation (amorphe) 2 × 10 15  Ωm
GNL (10 à 8  Ωm) (amorphe) 2 × 10 23
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K)> 10 23
17 Cl de chlore
utilisation > 10 Ωm
GNL (10 à 8  Ωm) > 10 9
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K)> 10 10
19 K de potassium
utilisation 13,4 nΩm 64,9 nΩm 72,0 nΩm 73,9 nΩm 74,7 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 1,34 6,49 7.20 7,39 7,47
GNL (10 à 8  Ωm) 7,2
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 7
20 Ca calcium
utilisation 6,5 nΩm 31,1 nΩm 33,6 nΩm 34,2 nΩm 34,5 nΩm 60. nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 0,65 3.11 3,36 3,42 3,45 6,0
GNL (10 à 8  Ωm) 3,36
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 3,4
21 Sc scandium
utilisation (température ambiante) (alpha, polycristallin) calculé 562 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) (290 K – 300 K) 56,2
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (alpha, amorphe) 70,9
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (alpha, cristallin) 26,9
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (alpha, polycristallin) calculée à partir des valeurs monocristallines 56,2
GNL (10 à 8  Ωm) 56,2
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 55
22 Ti titane
utilisation 0,39 µΩm 0,420 µΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 39
GNL (10 à 8  Ωm) 42,0
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 40
23 V vanadium
utilisation 24,1 nΩm 181 nΩm 197 nΩm 201 nΩm 202 nΩm 348 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 2,41 18,1 19,7 20,1 20,2 34,8
GNL (10 à 8  Ωm) 19,7
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 20
Chrome 24 Cr
utilisation 118 nΩm 125 nΩm 126 nΩm 127 nΩm 201 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 11,8 12,5 12,6 12,7 20,1
GNL (10 à 8  Ωm) 12,5
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 12,7
25 Mn de manganèse
utilisation 1,32 µΩm 1,43 µΩm 1,44 µΩm 1,44 µΩm 1,44 µΩm 1,49 µΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 132 143 144 144 144 149
GNL (10 à 8  Ωm) 144
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 160
26 Fe de fer
utilisation 6,93 nΩm 85,7 nΩm 96,1 nΩm 98,7 nΩm 99,8 nΩm 237 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 0,693 8,57 9,61 9,87 9,98 23,7
GNL (10 à 8  Ωm) 9,61
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 9,7
27 Co cobalt
utilisation 56 nΩm 62,4 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 5,6
GNL (10 à 8  Ωm) 6,24
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 6
28 Ni nickel
utilisation 5,45 nΩm 61,6 nΩm 69,3 nΩm 71,2 nΩm 72,0 nΩm 177 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 0,545 6,16 6,93 7.12 7.20 17,7
GNL (10 à 8  Ωm) 6,93
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 7
29 Cu cuivre
utilisation 2,15 nΩm 15,43 nΩm 16,78 nΩm 17,12 nΩm 17,25 nΩm 30,90 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 0,215 1,543 1,678 1,712 1,725 3,090
GNL (10 à 8  Ωm) 1,678
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 1,7
30 Zn zinc
utilisation 11,5 nΩm 54,6 nΩm 59,0 nΩm 60,1 nΩm 60,6 nΩm 108,2 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 1,15 5,46 5,90 6.01 6,06 10,82
GNL (10 à 8  Ωm) 5,9
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 5,9
31 Ga gallium
utilisation
CRC (10 à 8  Ωm) 13,6
GNL (10 à 8  Ωm) (30 ° C) 25,795
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 14
32 Ge germanium
utilisation
GNL (10 à 8  Ωm) 53 000
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) environ 50000
33 En tant qu'arsenic
utilisation 333 nΩm
GNL (10 à 8  Ωm) 33,3
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 30
34 Se sélénium
utilisation
GNL (10 à 8  Ωm) (amorphe) 1,2 [sic]
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) de haut
35 Br brome
utilisation 7,8 × 10 10  Ωm
GNL (10 à 8  Ωm) 7,8 × 10 18
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K)> 10 18
37 Rb rubidium
utilisation 26,5 nΩm 115 nΩm 128 nΩm 131 nΩm 133 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 2,65 11,5 12,8 13,1 13,3
GNL (10 à 8  Ωm) 12,8
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 12
38 Sr strontium
utilisation 36,4 nΩm 123 nΩm 132 nΩm 134 nΩm 135 nΩm 222 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 3,64 12,3 13.2 13,4 13,5 22.2
GNL (10 à 8  Ωm) 13.2
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 13
39 Y yttrium
utilisation (température ambiante) (alpha, polycristallin) 596 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) (290 K – 300 K) 59,6
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (alpha, amorphe) 72,5
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (alpha, cristallin) 35,5
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (alpha, polycristallin) 59,6
GNL (10 à 8  Ωm) 59,6
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 56
40 Zr zirconium
utilisation 66,4 nΩm 388 nΩm 421 nΩm 429 nΩm 433 nΩm 765 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 6,64 38,8 42,1 42,9 43,3 76,5
GNL (10 à 8  Ωm) 42,1
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 42
41 Nb de niobium
utilisation 152 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 15.2
GNL (10 à 8  Ωm) 15.2
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 15
42 Mo de molybdène
utilisation 4,82 nΩm 48,5 nΩm 53,4 nΩm 54,7 nΩm 55,2 nΩm 106 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 0,482 4,85 5,34 5,47 5,52 10,6
GNL (10 à 8  Ωm) 5,34
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 5
43 Tc technétium
utilisation
GNL (10 à 8  Ωm) (100 ° C) 22,6
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 20
44 Ru ruthénium
utilisation 71 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 7,1
GNL (10 à 8  Ωm) 7,1
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 7,1
45 Rh rhodium
utilisation 43,3 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 4.3
GNL (10 à 8  Ωm) 4,33
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 4,3
46 Pd palladium
utilisation 17,5 nΩm 97,8 nΩm 105,4 nΩm 107,3 ​​nΩm 108,0 nΩm 179,4 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 1,75 9,78 10,54 10,73 10,80 17,94
GNL (10 à 8  Ωm) 10,54
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 10
47 Ag argent
utilisation 2,89 nΩm 14,67 nΩm 15,87 nΩm 16,17 nΩm 16,29 nΩm 28,7 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 0,289 1,467 1,587 1,617 1,629 2,87
GNL (10 à 8  Ωm) 1,587
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 1,6
48 Cd de cadmium
utilisation 68 nΩm
utilisation (22 ° C) 72,7 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 6,8
GNL (10 à 8  Ωm) (22 ° C) 7,27
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 7
49 En indium
utilisation 0,080 µΩm 83,7 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 8,0
GNL (10 à 8  Ωm) 8,37
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 8
50 Sn boîte
utilisation 115 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 11,5
GNL (10 à 8  Ωm) 11,5
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 11
51 Sb antimoine
utilisation 0,39 µΩm 417 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 39
GNL (10 à 8  Ωm) 41,7
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 40
52 Te tellurium
utilisation
GNL (10 à 8  Ωm) (5,8–33) × 10³
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) environ 10000
53 I iode
utilisation 1,3 × 10 7  Ωm
GNL (10 à 8  Ωm) 1,3 × 10 15
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K)> 10 15
55 Cs de césium
utilisation 41,6 nΩm 187 nΩm 205 nΩm 208 nΩm 210 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 4.16 18,7 20,5 20,8 21,0
GNL (10 à 8  Ωm) 20,5
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 20
56 Ba baryum
utilisation 68,3 nΩm 302 nΩm 332 nΩm 0,340 µΩm 343 nΩm 724 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 6,83 30,2 33,2 34,0 34,3 72,4
GNL (10 à 8  Ωm) 33,2
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 35
57 La lanthane
utilisation (température ambiante) (alpha, polycristallin) 615 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) (290 K – 300 K) 61,5
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (alpha, polycristallin) 61,5
GNL (10 à 8  Ωm) 61,5
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 61
58 Ce cérium (bêta, hexadécimal)
utilisation (température ambiante) (bêta, polycristallin) 828 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) (bêta, hexadécimal) (290 K – 300 K) 82,8
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (bêta, polycristallin) 82,8
GNL (10 à 8  Ωm) (bêta, hexadécimal) 82,8
58 Ce cérium (gamma, cubique)
utilisation (température ambiante) (gamma, polycristallin) 744 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 74,4
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (gamma, polycristallin) 74,4
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 74
59 Praséodyme
utilisation (température ambiante) (alpha, polycristallin) 0,700 µΩm
CRC (10 à 8  Ωm) (290 K – 300 K) 70,0
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (alpha, polycristallin) 70,0
GNL (10 à 8  Ωm) 70,0
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 70
60 Nd néodyme
utilisation (température ambiante) (alpha, polycristallin) 643 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) (290 K – 300 K) 64,3
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (alpha, polycristallin) 64,3
GNL (10 à 8  Ωm) 64,3
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 64
61 pm de prométhium
utilisation (température ambiante) estimée à 0,75 µΩm
CRC (10 à 8  Ωm) (290 K – 300 K) 75 est.
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (alpha, polycristallin) 75 estimé
GNL (10 à 8  Ωm) 64,0
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 75
62 Sm samarium
utilisation (température ambiante) (alpha, polycristallin) 0,940 µΩm
CRC (10 à 8  Ωm) (290 K-300 K) 94,0
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (alpha, polycristallin) 94,0
GNL (10 à 8  Ωm) 94,0
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 94
63 Eu europium
utilisation (température ambiante) (polycristallin) 0,900 µΩm
CRC (10 à 8  Ωm) (290 K – 300 K) 90,0
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (polycristallin) 90,0
GNL (10 à 8  Ωm) 90,0
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 90
64 Gd de gadolinium
utilisation (température ambiante) (alpha, polycristallin) 1,310 µΩm
CRC (10 à 8  Ωm) (290 K – 300 K) 131
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (alpha, amorphe) 135,1
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (alpha, cristallin) 121,7
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (alpha, polycristallin) 131,0
GNL (10 à 8  Ωm) 131
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 130
65 To de terbium
utilisation (température ambiante) (alpha, polycristallin) 1,150 µΩm
CRC (10 à 8  Ωm) (290 K – 300 K) 115
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (alpha, amorphe) 123,5
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (alpha, cristallin) 101,5
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (alpha, polycristallin) 115,0
GNL (10 à 8  Ωm) 115
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 120
66 Dy dysprosium
utilisation (température ambiante) (alpha, polycristallin) 926 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) (290 K – 300 K) 92,6
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (alpha, amorphe) 111,0
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (alpha, cristallin) 76,6
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (alpha, polycristallin) 92,6
GNL (10 à 8  Ωm) 92,6
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 91
67 Ho holmium
utilisation (température ambiante) (polycristallin) 814 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) (290 K – 300 K) 81,4
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (amorphe) 101,5
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (cristallin) 60,5
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (polycristallin) 81,4
GNL (10 à 8  Ωm) 81,4
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 94
68 Er erbium
utilisation (température ambiante) (polycristallin) 0,860 µΩm
CRC (10 à 8  Ωm) (290 K – 300 K) 86,0
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (amorphe) 94,5
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (cristallin) 60,3
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (polycristallin) 86,0
GNL (10 à 8  Ωm) 86,0
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 86
69 Tm de thulium
utilisation (température ambiante) (polycristallin) 676 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) (290 K-300 K) 67,6
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (amorphe) 88,0
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (cristallin) 47,2
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (polycristallin) 67,6
GNL (10 à 8  Ωm) 67,6
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 70
70 Yb ytterbium
utilisation (température ambiante) (bêta, polycristallin) 0,250 µΩm
CRC (10 à 8  Ωm) (290 K – 300 K) 25,0
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (bêta, polycristallin) 25,0
GNL (10 à 8  Ωm) 25
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 28
71 Lu lutétium
utilisation (température ambiante) (polycristallin) 582 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) (290 K – 300 K) 58,2
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (amorphe) 76,6
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (cristallin) 34,7
CR2 (10 à 8  Ωm) (température ambiante) (polycristallin) 58,2
GNL (10 à 8  Ωm) 58,2
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 56
72 Hf hafnium
utilisation 67,5 nΩm 304 nΩm 331 nΩm 337 nΩm 0,340 µΩm 631 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 6,75 30,4 33,1 33,7 34,0 63,1
GNL (10 à 8  Ωm) 33,1
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 30
73 Ta tantale
utilisation 26,2 nΩm 122 nΩm 131 nΩm 134 nΩm 135 nΩm 229 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 2,62 12.2 13,1 13,4 13,5 22,9
GNL (10 à 8  Ωm) 13,5
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 13
74 W tungstène
utilisation 6,06 nΩm 48,2 nΩm 52,8 nΩm 53,9 nΩm 54,4 nΩm 103 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 0,606 4,82 5,28 5,39 5,44 10,3
GNL (10 à 8  Ωm) 5,28
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 5
75 Re rhénium
utilisation 172 nΩm 193 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 17,2
GNL (10 à 8  Ωm) 19,3
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 18
76 Os osmium
utilisation 81,2 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 8.1
GNL (10 à 8  Ωm) 8.12
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 8,1
77 Ir iridium
utilisation 47 nΩm 47,1 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 4.7
GNL (10 à 8  Ωm) 4,71
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 4,7
78 pt platine
utilisation 19,22 nΩm 96 nΩm 105 nΩm 107 nΩm 108 nΩm 183 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 1,922 9,6 10,5 10,7 10,8 18,3
GNL (10 à 8  Ωm) 10,6
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 10,6
79 Au d' or
utilisation 4,81 nΩm 20,51 nΩm 22,14 nΩm 22,55 nΩm 22,71 nΩm 39,7 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 0,481 2,051 2,214 2,255 2,271 3,97
GNL (10 à 8  Ωm) 2,214
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 2,2
80 Hg de mercure
utilisation 961 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 96,1
GNL (10 à 8  Ωm) (plein) 21
GNL (10 à 8  Ωm) (liquide) 95,8
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 96
81 Tl de thallium
utilisation 0,15 µΩm 0,18 µΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 15
GNL (10 à 8  Ωm) 18
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 15
82 Pb plomb
utilisation 49 nΩm 192 nΩm 208 nΩm 211 nΩm 213 nΩm 383 nΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 4,9 19,2 20,8 21,1 21,3 38,3
GNL (10 à 8  Ωm) 20,8
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 21
83 Bi bismuth
utilisation 1,07 µΩm 1,29 µΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 107
GNL (10 à 8  Ωm) 129
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 130
84 Po polonium
utilisation (alpha) 0,40 µΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 40
GNL (10 à 8  Ωm) (alpha) 40,0
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 43
88 Ra radium
utilisation 1 µΩm
GNL (10 à 8  Ωm) 100
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 100
90 ème thorium
utilisation 147 nΩm
utilisation (22 ° C) 15,4
CRC (10 à 8  Ωm) 14,7
GNL (10 à 8  Ωm) (22 ° C) 15,4
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 15
91 Pa protactinium
utilisation 177 nΩm
utilisation (22 ° C) 19,1
CRC (10 à 8  Ωm) 17,7
GNL (10 à 8  Ωm) (22 ° C) 19,1
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 18
92 U uranium
utilisation 0,280 µΩm
CRC (10 à 8  Ωm) 28
GNL (10 à 8  Ωm) 28,0
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 28
93 Np neptunium
utilisation (22 ° C) 1,220 µΩm
GNL (10 à 8  Ωm) (22 ° C) 122,0
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 120
94 Pu plutonium
utilisation 1,460 µΩm
GNL (10 à 8  Ωm) 146,0
WEL (10 à 8  Ωm) (293 K – 298 K) 150
95 Américium
utilisation (température ambiante) 689 nΩm
96 Cm de curium
utilisation (température ambiante) 1250 nΩm
T 80 K (−193 ° C) 273 K (0 ° C) 293 K (20 ° C) 298 K (25 ° C) 300 K (27 ° C) 500 K (227 ° C)

Les références

BIEN

Comme cité sur http://www.webelements.com/ à partir de ces sources:

  • GWC Kaye et TH Laby dans Tables de constantes physiques et chimiques , Longman, Londres, Royaume-Uni, 15e édition, 1993.
  • AM James et MP Lord dans Macmillan's Chemical and Physical Data , Macmillan, Londres, Royaume-Uni, 1992.
  • DR Lide, (ed.) Dans Chemical Rubber Company handbook of chemistry and physics , CRC Press, Boca Raton, Floride, USA, 79e édition, 1998.
  • JA Dean (ed) dans Lange's Handbook of Chemistry , McGraw-Hill, New York, USA, 14e édition, 1992.

CRC

Tel que cité à partir de diverses sources dans une version en ligne de:

  • David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84e édition . CRC Press. Boca Raton, Floride, 2003; Section 12, Propriétés des solides; Résistivité électrique des métaux purs

CR2

Tel que cité dans une version en ligne de:

  • David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84e édition . CRC Press. Boca Raton, Floride, 2003; Section 4, Propriétés des éléments et des composés inorganiques; Propriétés physiques des métaux des terres rares

qui se réfère en outre à:

  • Beaudry, BJ et Gschneidner, KA, Jr., dans Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths , Vol. 1, Gschneidner, KA, Jr. et Eyring, L., Eds., North-Holland Physics, Amsterdam, 1978, 173.
  • McEwen, KA, dans Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths , Vol. 1, Gschneidner, KA, Jr. et Eyring, L., Eds., North-Holland Physics, Amsterdam, 1978, 411.

GNL

Comme cité de:

  • JA Dean (ed), Lange's Handbook of Chemistry (15e édition), McGraw-Hill, 1999; Section 4, Tableau 4.1 Configuration électronique et propriétés des éléments

Voir également