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Beryllium vs Molybdän


Molybdän vs Beryllium


Periodentabelle

Symbol
Be  
Mo  

Gruppennummer
2  
16
6  
12

Periodennummer
2  
5  

Block
s  
d  

Elementfamilie
Erdalkalimetalle  
Übergangsmetalle  

CAS Nummer
7440417  
99+
7439987  
99+

Raum Gruppenname
P63/mmc  
Im_ 3m  

Raumgruppennummer
194,00  
7
229,00  
2

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.
  
  • Molybdän ist hochreaktives Metall, also nicht frei in der Natur zu finden.
  • Bis 18. Jahrhundert Molybdän Element waren oft fälschlicherweise als Kohlenstoff oder Blei.
  

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

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Louis Nicolas Vauquelin  
Carl Wilhelm Scheele  

Entdeckung
Im Jahr 1797  
Im Jahr 1778  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
24
0,00 %  
20

Fülle in Sonne
0,00 %  
29
0,00 %  
19

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
99+
0,00 %  
24

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
35
0,00 %  
39

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
39
0,00 %  
9

Fülle beim Menschen
0,00 %  
22
0,00 %  
17

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.
  
  • Die Legierungen werden verwendet, um Motorteile, Bohrer, Sägeblatt machen usw.
  • Schmiermitteladditiv aus Molybdändisulfid besteht üblicherweise in der Industrie verwendet. Es wird auch als ein Katalysator verwendet.
  

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

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
Giftig  
Giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes  
Yes  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
35
0,00 Blut/mg dm-3  
31

in Knochen
0,00 p.p.m.  
37
0,70 p.p.m.  
20

physikalisch

Schmelzpunkt
1.278,00 °C  
36
2.617,00 °C  
5

Siedepunkt
2.970,00 °C  
33
4.612,00 °C  
9

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
Weiß Grau  
Grau  

Lüster
Metallisch  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
5,50  
7
5,50  
7

Brinell-Härte
590,00 MPa  
25
1.370,00 MPa  
7

Vickers-Härte
1.670,00 MPa  
9
1.400,00 MPa  
11

Schallgeschwindigkeit
12.890,00 m/s  
2
5.400,00 m/s  
9

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,56  
34
2,00  
15

Reflexionsvermögen
65,00 %  
18
58,00 %  
25

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Be  
Mo  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
9  
29
25  
14

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,57  
25
2,16  
6

Sanderson Elektronegativität
1,81  
15
1,15  
34

Allred Rochow Elektronegativität
1,47  
15
1,30  
25

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,54  
24
2,16  
7

Allen Elektronegativität
1,58  
26
2,16  
3

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,43  
30
1,84  
99+

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
899,50 kJ/mol  
7
684,30 kJ/mol  
37

2. Energieniveau
1.757,10 kJ/mol  
24
1.560,00 kJ/mol  
38

3. Energieniveau
14.848,70 kJ/mol  
2
2.618,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
21.006,60 kJ/mol  
2
4.480,00 kJ/mol  
36

5. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
99+
5.257,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
1.470,00 kJ/mol  
99+
6.640,80 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
99+
12.125,00 kJ/mol  
13

8. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
99+
13.860,00 kJ/mol  
16

9. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
99+
15.835,00 kJ/mol  
16

10. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
99+
17.980,00 kJ/mol  
18

11. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
99+
20.190,00 kJ/mol  
17

12. Energieniveau
29.700,00 kJ/mol  
35
22.219,00 kJ/mol  
38

13. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
99+
26.930,00 kJ/mol  
13

14. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
99+
29.196,00 kJ/mol  
13

15. Energieniveau
89.900,00 kJ/mol  
5
52.490,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
89.900,00 kJ/mol  
8
55.000,00 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
14
61.400,00 kJ/mol  
9

18. Energieniveau
8.995,00 kJ/mol  
13
67.700,00 kJ/mol  
9

19. Energieniveau
899,50 kJ/mol  
22
74.000,00 kJ/mol  
9

20. Energieniveau
899,00 kJ/mol  
12
80.400,00 kJ/mol  
10

21. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
26
87.000,00 kJ/mol  
9

22. Energieniveau
899,00 kJ/mol  
10
93.400,00 kJ/mol  
7

23. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
31
98.420,00 kJ/mol  
6

24. Energieniveau
297,30 kJ/mol  
99+
104.400,00 kJ/mol  
2

25. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
2
121.900,00 kJ/mol  
1

26. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
2
127.700,00 kJ/mol  
1

27. Energieniveau
297,30 kJ/mol  
99+
133.800,00 kJ/mol  
1

28. Energieniveau
297,30 kJ/mol  
99+
139.800,00 kJ/mol  
1

29. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
2
148.100,00 kJ/mol  
1

30. Energieniveau
2.970,00 kJ/mol  
2
154.500,00 kJ/mol  
1

elektrochemische Äquivalente
0,17 g/amp-hr  
99+
0,89 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,98 (eV)  
10
4,60 (eV)  
17

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

Atomar

Atomzahl
4  
99+
42  
99+

Elektronenkonfiguration
[He] 2s2  
[Kr] 4d5 5s1  

Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte  
Kubisch raumzentrierte  

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

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
4  
99+
42  
99+

Anzahl der Neutronen
5  
99+
54  
99+

Anzahl der Elektronen
4  
99+
42  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
112,00 pm  
99+
139,00 pm  
99+

Kovalenzradius
96,00 pm  
99+
154,00 pm  
34

Van der Waals Radius
153,00 pm  
99+
200,00 pm  
35

Atomares Gewicht
9,01 amu  
99+
95,95 amu  
99+

Atomic Lautstärke
5,00 cm3/mol  
99+
9,40 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Lithium
  
Niob
  

Nächstes Element
Natrium
  

Valence Electron Potential
82,00 (-eV)  
15
88,60 (-eV)  
13

GitterKonstante
228,58 pm  
99+
314,70 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,57  
99+
1,03  
99+

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
1,85 (g/cm3)  
99+
10,28 (g/cm3)  
39

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
1,69 (g/cm3)  
99+
9,33 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
287,00 MPa  
16
324,00 MPa  
15

Viskosität
0,00  
17
0,00  
5

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
20
0,00 (Pa)  
22

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
24
0,00 (Pa)  
27

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
132,00 GPa  
7
126,00 GPa  
8

Kompressionsmodul
130,00 GPa  
13
230,00 GPa  
6

Elastizitätsmodul
287,00 GPa  
7
329,00 GPa  
6

Poisson-Verhältnis
0,03  
36
0,31  
13

Andere mechanische Eigenschaften
-  
dehnbar, Schweißbare  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
1,85  
99+
10,22  
40

Magnetische Ordnung
Diamagnetische  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
12
0,00 H/m  
9

Anfälligkeit
0,00  
11
0,00  
29

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Halbleiter  
Halbleiter  

Spezifische Widerstand
36,00 nΩ·m  
99+
53,40 nΩ·m  
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,31 106/cm Ω  
5
0,19 106/cm Ω  
11

Elektronenaffinität
0,00 kJ/mol  
99+
71,90 kJ/mol  
16

Thermisch

Spezifische Wärme
1,82 J/(kg K)  
2
0,25 J/(kg K)  
21

Molare Wärmekapazität
16,44 J/mol·K  
99+
24,06 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
200,00 W/m·K  
6
138,00 W/m·K  
12

Kritische Temperatur
1.551,00 K  
39
2.896,00 K  
6

Wärmeausdehnung
11,30 µm/(m·K)  
99+
4,80 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
294,70 kJ/mol  
99+
594,10 kJ/mol  
9

Enthalpie Fusion
11,72 kJ/mol  
36
27,61 kJ/mol  
5

Enthalpie Atomisierung
326,40 kJ/mol  
40
653,00 kJ/mol  
7

Standardentropie
9,50 J /mol.K  
99+
28,70 J /mol.K  
99+

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