Samarium — Sm

L'élément chimique Samarium est un élément de type Métal lanthanides et de symbole Sm. Il a une masse atomique de 150.36 u et une configuration électronique [Xe] 4f6 6s2.
Synthétique Radioactif Liquide Gaz

1072°
1778°
150.36
62
2
3
Sm
2
8
18
24
8
2
[Xe] 4f6 6s2
1.17
5.6437
Diagramme de configuration électronique
Samarium
caractéristiques
Numéro atomique
62
Masse atomique
150.36
Symbole
Sm
Point de fusion
1072
Point d'ébullition
1778
Densité
7.52
Période
6
Groupe
0
Découverte
1879 Boisbaudran
Abondance
7.05
Radius
2.6
Électronégativité
1.17
Ionisation
5.6437
Isotope
17
Configuration électronique
[Xe] 4f6 6s2
État d'oxydation
2,3
Électron
2,8,18,24,8,2
Le samarium (Sm) est un élément chimique, métal de transition de la colonne de Mendeleev des éléments. Son numéro atomique est 62 et sa masse atomique est de 150,36. Le samarium se présente sous forme de poudre argentée à blanc grisâtre, avec une dureté similaire à celle du titane. Le samarium est un métal relativement rare qui se trouve dans les minerais de terres rares, et il est présent dans le sol et dans les mers en très faibles concentrations. Il ne s'oxyde pas dans l'air et a une température de fusion de 1072°C et de vaporisation de 1795°C. Le samarium est l'un des métaux les plus malléables et ductiles parmi les terres rares et possède des propriétés magnétiques. Le samarium a une forte résistance à la corrosion, même à des températures élevées, et est relativement biodégradable. Le samarium est utilisé dans un large éventail d'applications, notamment dans les alliages pour le moulage, la forge et les outils à haute température, et dans les alliages magnétiques et le traitement thermique des métaux. Des composés de samarium sont utilisés dans des variétés d'applications technologiques, notamment les capteurs, les lasers, les isolants électriques et les jonctions N-S. Le samarium peut également être utilisé comme catalyseur dans les réactions chimiques, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie et d'accélérer les réactions.

Minéraux contenant du Samarium

prénom Dureté Densité Formule chimique
Agardite-(Ce) 3.72 Cu2+6Ce(AsO4)3(OH)6·3H2O
Aluminocerite-(Ce) 4.68 (Ce,Ca)9Al(SiO4)3(SiO3OH)4(OH)3
Arapovite 3.43 (K1-xx)(Ca,Na)2U4+Si8O20 (x~0.5)
Astrocyanite-(Ce) 3.80 Cu2Ce2(UO2)(CO3)5(OH)2·1.5H2O
Biraite-(Ce) 4.76 Ce2Fe2+Si2O7(CO3)
Bussyite-(Ce) 3.00 (Na,H2O)6(Ce,REE)3Be5MnSi9(O,OH)30F4
Cerite-(La) 4.70 (La,Ce,Ca)9(Fe3+,Ca,Mg)(SiO4)3(SiO3OH)4(OH)3
Chukhrovite-(Nd) 2.42 Ca3NdAl2SO4F13·12H2O
Decrespignyite-(Y) 3.64 Y4Cu(CO3)4Cl(OH)5·2H2O
Dissakisite-(La) 3.79 CaLaMgAl2(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Diversilite-(Ce) 3.68 Na2Ba6Ce2Fe2+Ti3Si12O36(OH)10·nH2O
Florencite-(Sm) 3.74 SmAl3(PO4)2(OH)6
Fluorbritholite-(Ce) 4.66 (Ce,Ca)5(SiO4)3F
Fluorcalciobritholite 4.20 (Ca,REE)5(SiO4,PO4)3F
Françoisite-(Nd) 4.06 Nd(UO2)3(PO4)2O(OH)·6H2O
Gatelite-(Ce) 4.51 (Ca,Ce)4(Al,Mg,Fe)4(Si2O7)(SiO4)3(O,F,OH)3
Hingganite-(Ce) 4.28 BeCe(SiO4)(OH)
Hingganite-(Y) 0.00 BeY(SiO4)(OH)
Iwashiroite-(Y) 7.10 YTaO4
Johnsenite-(Ce) 3.20 Na12Ce3Ca6Mn3Zr3WSi25O73(CO3)(OH)2
Kozoite-(La) 4.16 LaCO3(OH)
Kozoite-(Nd) 4.77 NdCO3(OH)
Kuannersuite-(Ce) 4.66 Na2Ce2Ba6(PO4)6FCl
Levinsonite-(Y) 2.18 YAl(SO4)2(C2O4)·12H2O
Manganiandrosite-(Ce) 0.00 Mn2+Ce3+AlMn3+Mn2+(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Monazite-(Sm) 5.51 SmPO4
Moskvinite-(Y) 2.91 Na2KYSi6O15
Paratooite-(La) 0.00 (La,Ca,Na,Sr)6Cu(CO3)8
Percleveite-(Ce) 5.21 Ce2Si2O7
Piergorite-(Ce) 0.00 Ca8Ce2AlLiSi6B8O36(OH)2
Plumboagardite 3.74 Cu2+6(Pb,La,Nd,Ce,Ca)(AsO4)3(OH)6·3H2O
Qaqarssukite-(Ce) 0.00 BaCe(CO3)2F
Samarskite-(Yb) 7.03 YbNbO4
Schuilingite-(Nd) 5.20 CuPbNd(CO3)3(OH)·1.5H2O
Shabaite-(Nd) 3.13 CaNd2(UO2)(CO3)4(OH)2·6H2O
Tundrite-(Ce) 4.08 Na2Ce2TiO2SiO4(CO3)2
Uedaite-(Ce) 4.19 Mn2+CeAl2Fe2+(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Vanadoandrosite-(Ce) 0.00 Mn2+CeV3+AlMn2+O(Si2O7)(SiO4)(OH)
Västmanlandite-(Ce) 4.51 Ce3CaMg2Al2Si5O19(OH)2F
Wakefieldite-(La) 4.70 LaVO4

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