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Beryllium vs Praseodym


Praseodym vs Beryllium


Periodentabelle

Symbol
Be   
Pr   

Gruppennummer
2   
16
Nicht Verfügbar   

Periodennummer
2   
6   

Block
s   
f   

Elementfamilie
Erdalkalimetalle   
Lanthanoide   

CAS Nummer
7440417   
99+
7440100   
99+

Raum Gruppenname
P63/mmc   
P63/mmc   

Raumgruppennummer
194,00   
5
194,00   
5

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.
  
  • Praseodym Metall wird synthetisch Metall hergestellt.
  • Praseodym als möglich Kraftstoff für radioaktive Generatoren verwendet.
  

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   
Nicht Verfügbar   

Entdeckung
Im Jahr 1797   
Im Jahr 1885   

Fülle
  
  

Fülle in Universe
1 * 10-7 %   
23
2 * 10-7 %   
22

Fülle in Sonne
~0.00000001 %   
29
~0.0000001 %   
26

Fülle in Meteoriten
0,00 %   
99+
0,00 %   
40

Fülle in der Erdkruste
0,00 %   
35
0,00 %   
27

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

Fülle beim Menschen
0,00 %   
19
Nicht Verfügbar   

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.
  
  • Praseodymium -Magnesium Legierung wird in Flugzeugmotoren aufgrund seiner hohen Festigkeit verwendet. Dieses Metall wird auch verwendet, während ein Permanentmagneten zu machen.
  

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

Medizinische Verwendungen
N/A   
N/A   

Andere Verwendungen
Legierungen   
Legierungen   

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
Giftig   
mäßig giftig   

Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes   
No   

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3   
32
Nicht Verfügbar   

in Knochen
0,00 p.p.m.   
32
Nicht Verfügbar   

physikalisch Eigenschaften

Schmelzpunkt
1.278,00 °C   
36
935,00 °C   
99+

Siedepunkt
2.970,00 °C   
32
3.130,00 °C   
27

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide   
Solide   

Farbe
Weiß Grau   
weiß, gräulich   

Lüster
Metallisch   
Metallisch   

Härte
  
  

Mohs-Härte
5,50   
7
Nicht Verfügbar   

Brinell-Härte
590,00 MPa   
21
481,00 MPa   
24

Vickers-Härte
1.670,00 MPa   
4
400,00 MPa   
25

Schallgeschwindigkeit
12.890,00 m/s   
2
2.280,00 m/s   
40

Optische Eigenschaften
  
  

Allotropen
No   
No   

α Allotropen
Nicht Verfügbar   
Nicht Verfügbar   

β Allotropen
Nicht Verfügbar   
Nicht Verfügbar   

γ Allotropen
Nicht Verfügbar   
Nicht Verfügbar   

Chemisch Eigenschaften

Chemische Formel
Be   
Pr   

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
9   
29
31   
8

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,57   
24
1,13   
99+

Sanderson Elektronegativität
1,81   
12
Nicht Verfügbar   

Allred Rochow Elektronegativität
1,47   
14
1,07   
32

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,54   
12
Nicht Verfügbar   

Allen Elektronegativität
1,58   
23
Nicht Verfügbar   

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,43   
30
2,87   
12

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
899,50 kJ/mol   
7
527,00 kJ/mol   
99+

2. Energieniveau
1.757,10 kJ/mol   
23
1.020,00 kJ/mol   
99+

3. Energieniveau
14.848,70 kJ/mol   
2
2.086,00 kJ/mol   
99+

4. Energieniveau
21.006,60 kJ/mol   
2
3.761,00 kJ/mol   
99+

5. Energieniveau
Nicht Verfügbar   
5.551,00 kJ/mol   
29

elektrochemische Äquivalente
0,17 g/amp-hr   
99+
1,75 g/amp-hr   
40

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,98 (eV)   
6
2,70 (eV)   
99+

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

Atomar Eigenschaften

Atomzahl
4   
99+
59   
99+

Elektronenkonfiguration
[He] 2s2   
[Xe] 4f3 6s2   

Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte   
Hexagonal dicht gepackte   

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

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
4   
99+
59   
99+

Anzahl der Neutronen
5   
99+
82   
99+

Anzahl der Elektronen
4   
99+
59   
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
112,00 pm   
99+
182,00 pm   
11

Kovalenzradius
96,00 pm   
99+
203,00 pm   
9

Van der Waals Radius
153,00 pm   
99+
239,00 pm   
14

Atomares Gewicht
9,01 amu   
99+
140,91 amu   
99+

Atomic Lautstärke
5,00 cm3/mol   
99+
20,80 cm3/mol   
15

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Lithium
  
Cer
  

Nächstes Element
Natrium
  
Neodymium
  

Valence Electron Potential
82,00 (-eV)   
15
42,64 (-eV)   
99+

GitterKonstante
228,58 pm   
99+
367,25 pm   
29

Gitter Blickwinkeln
π/2, π/2, π/2   
π/2, π/2, 2 π/3   

Lattice C/A Verhältnis
1,57   
18
1,61   
4

Mechanische Eigenschaften

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
1,85 (g/cm3)   
99+
6,77 (g/cm3)   
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
1,69 (g/cm3)   
99+
6,50 (g/cm3)   
39

Zerreißfestigkeit
Nicht Verfügbar   
Nicht Verfügbar   

Viskosität
Nicht Verfügbar   
Nicht Verfügbar   

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)   
19
0,00 (Pa)   
25

Dampfdruck bei 2000 K
Nicht Verfügbar   
13,20 (Pa)   
7

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
132,00 GPa   
7
14,80 GPa   
39

Kompressionsmodul
130,00 GPa   
13
28,80 GPa   
40

Elastizitätsmodul
287,00 GPa   
7
37,30 GPa   
99+

Poisson-Verhältnis
0,03   
35
0,28   
16

Andere mechanische Eigenschaften
N/A   
dehnbar, Formbar   

Magnetische Eigenschaften

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
1,85   
99+
6,77   
99+

Magnetische Ordnung
Diamagnetische   
Paramagnetischer   

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Halbleiter   
Dirigent   

Spezifische Widerstand
36,00 nΩ·m   
99+
0,70 nΩ·m   
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,31 106/cm Ω   
5
0,01 106/cm Ω   
99+

Elektronenaffinität
0,00 kJ/mol   
40
50,00 kJ/mol   
21

Thermisch Eigenschaften

Spezifische Wärme
1,82 J/(kg K)   
2
0,19 J/(kg K)   
32

Molare Wärmekapazität
16,44 J/mol·K   
99+
27,20 J/mol·K   
18

Wärmeleitfähigkeit
200,00 W/m·K   
6
12,50 W/m·K   
99+

Kritische Temperatur
Nicht Verfügbar   
Nicht Verfügbar   

Wärmeausdehnung
11,30 µm/(m·K)   
34
6,70 µm/(m·K)   
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
294,70 kJ/mol   
30
296,80 kJ/mol   
29

Enthalpie Fusion
11,72 kJ/mol   
30
6,89 kJ/mol   
99+

Enthalpie Atomisierung
326,40 kJ/mol   
30
368,00 kJ/mol   
24

Standardentropie
9,50 J /mol.K   
99+
73,20 J /mol.K   
10

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