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甘露 - ga

gall-gall-gall

原子数

31

原子质量

69.72 G.mol-1

根据鲍林的电负性

未知

密度

5.1 g.cm-3在20°C

熔点

29.8°C

沸点

2204°C

Vanderwaals半径

0.161 nm

离子半径

0.083 nm(+3)

同位素

6

电子壳

[ar] 3D104s24p1

第一离子化的能量

578.6 kj.mol-1

第二离子化的能量

1978.8 kj.mol-1

第三电离的能量

2389 kj.mol-1

第四电离能量

2962.3 kj.mol-1

标准潜力

-0.52 V

甘露 -  ga

固体甘露是一种具有正晶晶体结构的蓝灰色金属。非常纯净的甘露具有令人惊叹的银色颜色。甘露在正常的室温下是固体的,但是汞,剖宫产和rubium略微加热时,它会变成液体。固体凝胶足够柔软,可以用刀切割。它在空气和水中是稳定的;但是它与酸和碱中的反应并溶解在酸和碱中。

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液体镀与瓷器瓷器和玻璃表面;当在玻璃上涂覆时,它会形成明亮的,高度反射的表面。它可用于创建出色的镜子。炮很容易与大多数金属合金合金,因此用于形成低熔合合金。这p核武器凹坑采用镀铝合金来稳定plut的同素异质。
模拟集成电路是凝胶的最常见应用,具有光电设备(主要是激光二极管和发光二极管)作为第二大端的使用。甘露具有半导体性能,尤其是作为甘露岩(GAAS)。这可以将电力转换为光线,并用于发射二极管(LED)进行电子显示和手表。
甘露用于某些高温温度计。

gall

甘露在自然界中不存在纯净形式,并且甘露化合物不是提取的主要来源。甘露比铅更丰富,但可进入的磁头较少,它没有被任何地质过程选择地集中在矿物上,因此它往往会被广泛分散。几种矿石,例如铝铝土矿,含有少量凝胶,煤可能具有相对较高的甘油含量。

gall

甘露是体内发现的一个元素,但它发生的元素很少。例如,在一个质量为70公斤的人中,体内有0.7毫克的甘油。如果将这种甘油凝结成一个立方体,则立方体在一侧的长度仅为0.49毫米。它没有证明对人体功能的好处,很可能仅由于自然环境中的痕迹,水和蔬菜和水果的残留物而存在。众所周知,几种维生素和商业分布的水含有痕量的胆汁,少于每百万层。纯甘露不是人类接触的有害物质。它已经被多次处理,只是为了看着它被人的手发出的热量融化的简单乐趣。但是,众所周知,它可以将污渍留在手上。即使是耐甘油的放射性化合物,柠檬酸盐[67ga]柠檬酸盐,也可以被注入体内,用于镀和扫描而不会产生有害作用。尽管它在少量的情况下并不有害,但不应大剂量有目的地食用甘露。 Some gallium compounds can actually be very dangerous, however. For example, acute exposure to gallium(III) chloride can cause throat irritation, difficulty breathing, chest pain, and its fumes can cause even very serious conditions such as pulmonary edema and partial paralysis.


gall

镀与凝胶的争议涉及核武器和污染。着甘露用于将一些核弹坑固定在一起。但是,当切割凹坑并形成氧化p粉时,凝固膜仍留在p河中。然后,由于凝胶对其他几个元素具有腐蚀性,因此p燃料变得无法使用。但是,如果卸下甘露,则李子再次变得有用。问题在于,去除凝胶的过程有助于用放射性物质对水的大量污染。甘露是在炸弹坑中使用的理想元素,但污染对地球和其居民的健康是破坏性的。即使采取了努力去除水中的污染,也将大大增加将prouts燃料转化为燃料的程序的成本约2亿美元。科学家正在研究另一种清洁p的方法,但可能需要数年的时间才能完成。


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