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Beryllium vs Livermorium


Livermorium vs Beryllium


Periodentabelle

Symbol
Be  
Lv  

Gruppennummer
2  
16
16  
2

Periodennummer
2  
7  

Block
s  
p  

Elementfamilie
Erdalkalimetalle  
Wahrscheinlich post- Übergangsmetall  

CAS Nummer
7440417  
99+
54100719  
3

Raum Gruppenname
P63/mmc  
-  

Raumgruppennummer
194,00  
7
166,00  
9

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.
  
Livermorium wurde erstmals im Jahr 2000 von einem gemeinsamen russisch-amerikanischen Forschungsteam synthetisiert.  

Quellen
Erdkruste, in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Metallen, Ores von Mineralien  
Synthetisch hergestellte  

Geschichte
  
  

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

Entdeckung
Im Jahr 1797  
Im Jahr 2000  

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
-  

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 Livermorium Metall sind nur zu Forschungszweck beschränkt.
  

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

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen  
Forschungszwecke  

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  
31

in Knochen
0,00 p.p.m.  
37
0,50 p.p.m.  
22

physikalisch

Schmelzpunkt
1.278,00 °C  
36
-  

Siedepunkt
2.970,00 °C  
33
3.500,00 °C  
18

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
Weiß Grau  
-  

Lüster
Metallisch  
Unbekannt Luster  

Härte
  
  

Mohs-Härte
5,50  
7
-  

Brinell-Härte
590,00 MPa  
25
350,00 MPa  
36

Vickers-Härte
1.670,00 MPa  
9
400,00 MPa  
99+

Schallgeschwindigkeit
12.890,00 m/s  
2
4.600,00 m/s  
21

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,56  
34
1,90  
18

Reflexionsvermögen
65,00 %  
18
66,00 %  
17

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Be  
Lv  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
9  
29
5  
32

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,57  
25
2,00  
8

Sanderson Elektronegativität
1,81  
15
1,90  
13

Allred Rochow Elektronegativität
1,47  
15
1,90  
1

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,54  
24
1,90  
13

Allen Elektronegativität
1,58  
26
1,90  
8

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,43  
30
2,00  
99+

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
899,50 kJ/mol  
7
723,60 kJ/mol  
28

2. Energieniveau
1.757,10 kJ/mol  
24
1.331,50 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
14.848,70 kJ/mol  
2
2.846,30 kJ/mol  
35

4. Energieniveau
21.006,60 kJ/mol  
2
3.811,20 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
99+
6.078,60 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
1.470,00 kJ/mol  
99+
7.090,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
99+
7.090,00 kJ/mol  
38

8. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
99+
7.090,00 kJ/mol  
34

9. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
99+
7.090,00 kJ/mol  
31

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

11. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
99+
6.200,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
29.700,00 kJ/mol  
35
7.090,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
99+
7.090,00 kJ/mol  
30

14. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
99+
1.168,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
89.900,00 kJ/mol  
5
70.900,00 kJ/mol  
26

16. Energieniveau
89.900,00 kJ/mol  
8
58.000,00 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
14
1.085,00 kJ/mol  
23

18. Energieniveau
8.995,00 kJ/mol  
13
7.090,00 kJ/mol  
32

19. Energieniveau
899,50 kJ/mol  
22
1.169,70 kJ/mol  
13

20. Energieniveau
899,00 kJ/mol  
12
870,00 kJ/mol  
15

21. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
26
709,00 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
899,00 kJ/mol  
10
370,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
31
5.800,00 kJ/mol  
21

24. Energieniveau
297,30 kJ/mol  
99+
548,90 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
2
709,00 kJ/mol  
27

26. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
2
709,00 kJ/mol  
26

27. Energieniveau
297,30 kJ/mol  
99+
709,00 kJ/mol  
26

28. Energieniveau
297,30 kJ/mol  
99+
709,00 kJ/mol  
31

29. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
2
709,00 kJ/mol  
32

30. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
2
709,00 kJ/mol  
26

elektrochemische Äquivalente
0,17 g/amp-hr  
99+
3,00 g/amp-hr  
21

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

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

Atomar

Atomzahl
4  
99+
116  
2

Elektronenkonfiguration
[He] 2s2  
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4  

Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte  
Nicht Bekannt  

Kristallgitter
HCP-Crystal-Structure-of-Beryllium.jpg#100  
Unknown-Crystal-Structure-of-Livermorium.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
4  
99+
116  
2

Anzahl der Neutronen
5  
99+
160  
5

Anzahl der Elektronen
4  
99+
116  
2

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
112,00 pm  
99+
183,00 pm  
12

Kovalenzradius
96,00 pm  
99+
183,00 pm  
22

Van der Waals Radius
153,00 pm  
99+
0,00 pm  
99+

Atomares Gewicht
9,01 amu  
99+
293,00 amu  
2

Atomic Lautstärke
5,00 cm3/mol  
99+
22,90 cm3/mol  
16

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Lithium
  
Moscovium
  

Nächstes Element
Natrium
  
No Nächstes Element  

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

GitterKonstante
228,58 pm  
99+
362,15 pm  
36

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+
12,90 (g/cm3)  
28

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
1,69 (g/cm3)  
99+
12,90 (g/cm3)  
30

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)  
99+

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
132,00 GPa  
7
28,50 GPa  
30

Kompressionsmodul
130,00 GPa  
13
42,00 GPa  
34

Elastizitätsmodul
287,00 GPa  
7
12,50 GPa  
99+

Poisson-Verhältnis
0,03  
36
0,30  
14

Andere mechanische Eigenschaften
-  
-  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
1,85  
99+
12,00  
34

Magnetische Ordnung
Diamagnetische  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
12
0,00 H/m  
10

Anfälligkeit
0,00  
11
0,00  
24

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Halbleiter  
-  

Spezifische Widerstand
36,00 nΩ·m  
99+
0,50 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
0,13 J/(kg K)  
40

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+
9,70 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
294,70 kJ/mol  
99+
722,00 kJ/mol  
3

Enthalpie Fusion
11,72 kJ/mol  
36
-  

Enthalpie Atomisierung
326,40 kJ/mol  
40
380,50 kJ/mol  
32

Standardentropie
9,50 J /mol.K  
99+
50,20 J /mol.K  
99+

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