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Beryllium vs Lawrencium


Lawrencium vs Beryllium


Periodentabelle

Symbol
Be  
Lr  

Gruppennummer
2  
16
3  
15

Periodennummer
2  
7  

Block
s  
d  

Elementfamilie
Erdalkalimetalle  
Actinoide  

CAS Nummer
7440417  
99+
22537195  
15

Raum Gruppenname
P63/mmc  
-  

Raumgruppennummer
194,00  
7
225,00  
3

Fakten

Alle Fakten
  • Beryllium ist beste Anti-Korrosions Metall.
  • Beryllium ist das leichteste Metall und ist es immer noch stärker als Stahl.
  • Es findet auch verschiedene Anwendungen in Kernreaktoren als Reflektor.
  
  • Es wird synthetisch Metall hergestellt.
  • Strahlungsgefahr kann durch sie produzieren werden.
  

Quellen
Erdkruste, in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Metallen, Ores von Mineralien  
Bombardieren Californium-252 mit Bor-Nuclei, in Mineralien gefunden, Bergbau  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Louis Nicolas Vauquelin  
Lawrence Berkeley National Laboratory and Joint Institute for Nuclear Research  

Entdeckung
Im Jahr 1797  
in 1961-1971  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
24
0,00 %  
40

Fülle in Sonne
0,00 %  
29
-  

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
99+
0,00 %  
99+

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
35
0,00 %  
99+

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
39
-  

Fülle beim Menschen
0,00 %  
22
-  

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Die Legierungen mit Kupfer oder Nickel sind in der Herstellung Gyroskope, Federn, elektrischen Kontakt und funken tools.
  • Beryllium Legierungen als Material für Flugzeuge, Raketen, Satelliten und Satelliten verwendet.
  
  • Derzeit bekannte Verwendungen von Lawrencium Metall sind nur zu Forschungszweck beschränkt.
  

Industrielle Verwendungen
Luft-und Raumfahrtindustrie, Munition Industrie, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Elektronikindustrie  
-  

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen  
-  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
Giftig  
-  

Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes  
No  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
35
0,00 Blut/mg dm-3  
40

in Knochen
0,00 p.p.m.  
37
0,00 p.p.m.  
99+

physikalisch

Schmelzpunkt
1.278,00 °C  
36
1.627,00 °C  
20

Siedepunkt
2.970,00 °C  
33
0,00 °C  
99+

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
Weiß Grau  
Silber  

Lüster
Metallisch  
Unbekannt Luster  

Härte
  
  

Mohs-Härte
5,50  
7
-  

Brinell-Härte
590,00 MPa  
25
500,00 MPa  
28

Vickers-Härte
1.670,00 MPa  
9
500,00 MPa  
35

Schallgeschwindigkeit
12.890,00 m/s  
2
2.760,00 m/s  
99+

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,56  
34
1,30  
99+

Reflexionsvermögen
65,00 %  
18
65,00 %  
18

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Be  
Lr  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
9  
29
10  
28

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,57  
25
1,30  
33

Sanderson Elektronegativität
1,81  
15
1,30  
25

Allred Rochow Elektronegativität
1,47  
15
1,30  
25

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,54  
24
1,30  
33

Allen Elektronegativität
1,58  
26
1,30  
40

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,43  
30
2,00  
99+

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
899,50 kJ/mol  
7
470,00 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.757,10 kJ/mol  
24
1.428,00 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
14.848,70 kJ/mol  
2
2.228,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
21.006,60 kJ/mol  
2
4.910,00 kJ/mol  
31

5. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
99+
4.780,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
1.470,00 kJ/mol  
99+
4.780,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
99+
4.780,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
99+
4.780,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
99+
4.780,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
99+
5.800,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
99+
5.800,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
29.700,00 kJ/mol  
35
47.800,00 kJ/mol  
22

13. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
99+
4.780,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
99+
1.186,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
89.900,00 kJ/mol  
5
47.800,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
89.900,00 kJ/mol  
8
470,00 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
14
1.186,00 kJ/mol  
15

18. Energieniveau
8.995,00 kJ/mol  
13
4.780,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
899,50 kJ/mol  
22
1.186,00 kJ/mol  
12

20. Energieniveau
899,00 kJ/mol  
12
860,00 kJ/mol  
17

21. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
26
1.186,00 kJ/mol  
27

22. Energieniveau
899,00 kJ/mol  
10
388,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
31
1.180,00 kJ/mol  
32

24. Energieniveau
297,30 kJ/mol  
99+
546,10 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
2
0,00 kJ/mol  
99+

26. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
2
594,70 kJ/mol  
99+

27. Energieniveau
297,30 kJ/mol  
99+
470,00 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
297,30 kJ/mol  
99+
478,00 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
2
580,00 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
2
0,00 kJ/mol  
99+

elektrochemische Äquivalente
0,17 g/amp-hr  
99+
3,23 g/amp-hr  
12

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,98 (eV)  
10
4,90 (eV)  
12

Andere chemische Eigenschaften
Korrosion, Ionisation, Radioaktive Isotope  
Ionisation, Radioaktive Isotope  

Atomar

Atomzahl
4  
99+
103  
15

Elektronenkonfiguration
[He] 2s2  
[Rn] 5f14 7s2 7p1  

Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte  
Hexagonal dicht gepackte  

Kristallgitter
HCP-Crystal-Structure-of-Beryllium.jpg#100  
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
4  
99+
103  
15

Anzahl der Neutronen
5  
99+
157  
8

Anzahl der Elektronen
4  
99+
103  
15

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
112,00 pm  
99+
162,00 pm  
28

Kovalenzradius
96,00 pm  
99+
162,00 pm  
31

Van der Waals Radius
153,00 pm  
99+
246,00 pm  
12

Atomares Gewicht
9,01 amu  
99+
266,00 amu  
12

Atomic Lautstärke
5,00 cm3/mol  
99+
35,10 cm3/mol  
7

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Lithium
  
Nobelium
  

Nächstes Element
Natrium
  

Valence Electron Potential
82,00 (-eV)  
15
0,00 (-eV)  
99+

GitterKonstante
228,58 pm  
99+
530,00 pm  
14

Gitter Blickwinkeln
π/2, π/2, π/2  
-  

Lattice C/A Verhältnis
1,57  
99+
1,60  
22

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
1,85 (g/cm3)  
99+
15,00 (g/cm3)  
22

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
1,69 (g/cm3)  
99+
15,60 (g/cm3)  
20

Zerreißfestigkeit
287,00 MPa  
16
80,00 MPa  
29

Viskosität
0,00  
17
0,00  
25

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
20
0,00 (Pa)  
37

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
24
0,00 (Pa)  
37

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
132,00 GPa  
7
30,00 GPa  
27

Kompressionsmodul
130,00 GPa  
13
15,00 GPa  
99+

Elastizitätsmodul
287,00 GPa  
7
210,00 GPa  
10

Poisson-Verhältnis
0,03  
36
0,32  
12

Andere mechanische Eigenschaften
-  
-  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
1,85  
99+
15,60  
22

Magnetische Ordnung
Diamagnetische  
-  

Permeabilität
0,00 H/m  
12
0,00 H/m  
13

Anfälligkeit
0,00  
11
0,00  
23

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Halbleiter  
-  

Spezifische Widerstand
36,00 nΩ·m  
99+
8,37 nΩ·m  
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,31 106/cm Ω  
5
0,00 106/cm Ω  
99+

Elektronenaffinität
0,00 kJ/mol  
99+
50,00 kJ/mol  
26

Thermisch

Spezifische Wärme
1,82 J/(kg K)  
2
0,22 J/(kg K)  
29

Molare Wärmekapazität
16,44 J/mol·K  
99+
27,00 J/mol·K  
29

Wärmeleitfähigkeit
200,00 W/m·K  
6
0,00 W/m·K  
99+

Kritische Temperatur
1.551,00 K  
39
1.323,00 K  
99+

Wärmeausdehnung
11,30 µm/(m·K)  
99+
8,50 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
294,70 kJ/mol  
99+
341,90 kJ/mol  
37

Enthalpie Fusion
11,72 kJ/mol  
36
-  

Enthalpie Atomisierung
326,40 kJ/mol  
40
580,00 kJ/mol  
14

Standardentropie
9,50 J /mol.K  
99+
54,80 J /mol.K  
35

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