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Chrom vs Technetium


Technetium vs Chrom


Periodentabelle

Symbol
Cr  
Tc  

Gruppennummer
6  
12
7  
11

Periodennummer
4  
5  

Block
d  
d  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Übergangsmetalle  

CAS Nummer
7440473  
39
7440268  
99+

Raum Gruppenname
Im_ 3m  
P63/mmc  

Raumgruppennummer
229,00  
2
194,00  
7

Fakten

Alle Fakten
  • Chrom ist hochreaktiv, daher ist es nicht frei in der Natur zu finden.
  • Ores von Chromiten Mineral sind die wichtigste Quelle für Chrom-Metall.
  • Fast 90% der Gerberei wird mit Hilfe von Chrom getan.
  
  • Ursprünglicher Name von Technetium war Masurium.
  • Zum Zeitpunkt seiner Entdeckung fand es in Probe von Molybdän.
  

Quellen
in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Metallen, Ores von Mineralien  
Hergestellt von Beschuss Molybdän mit Deuteronen  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Louis Nicolas Vauquelin  
Emilio Segrè and Carlo Perriero  

Entdeckung
In Zwischen 1797 - 1798  
Im Jahr 1937  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
8
0,00 %  
40

Fülle in Sonne
0,00 %  
7
0,00 %  
18

Fülle in Meteoriten
0,30 %  
7
-  

Fülle in der Erdkruste
0,01 %  
13
0,00 %  
99+

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
16
-  

Fülle beim Menschen
0,00 %  
19
-  

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Es wird verwendet, um den Stahl zu härten und erzeugt ein Edelstahl und andere verschiedene alloys.
  • It ist auch zu geben richtige Finish poliert Spiegel verwendet. Die Chromplatten sind in Bad-Armaturen eingesetzt.
  
  • Technetium ist ein radioaktives Metall und daher ist es für medizinische Studien und Forschungszwecke verwendet.
  

Industrielle Verwendungen
Automobilindustrie, Chemieindustrie  
-  

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen  
Legierungen, Kernforschung, Forschungszwecke  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
Sehr giftig  
Niedrige giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes  
No  

In Blut
0,11 Blut/mg dm-3  
12
0,00 Blut/mg dm-3  
40

in Knochen
0,33 p.p.m.  
25
0,00 p.p.m.  
99+

physikalisch

Schmelzpunkt
1.857,00 °C  
14
2.200,00 °C  
9

Siedepunkt
2.672,00 °C  
99+
4.877,00 °C  
7

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
Silber  
Glänzend Grau  

Lüster
Metallisch  
-  

Härte
  
  

Mohs-Härte
8,50  
1
2,25  
16

Brinell-Härte
687,00 MPa  
18
550,00 MPa  
27

Vickers-Härte
1.060,00 MPa  
17
500,00 MPa  
35

Schallgeschwindigkeit
5.940,00 m/s  
8
16.200,00 m/s  
1

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
2,97  
2
1,90  
18

Reflexionsvermögen
70,00 %  
13
35,00 %  
34

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Cr  
Tc  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
21  
18
18  
21

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,66  
19
1,90  
12

Sanderson Elektronegativität
1,66  
17
1,90  
13

Allred Rochow Elektronegativität
1,56  
11
1,36  
21

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,66  
19
1,90  
13

Allen Elektronegativität
1,65  
22
1,51  
31

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,34  
36
2,10  
99+

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
26.130,00 kJ/mol  
1
702,00 kJ/mol  
36

2. Energieniveau
28.750,00 kJ/mol  
1
1.470,00 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
34.230,00 kJ/mol  
1
2.850,00 kJ/mol  
34

4. Energieniveau
37.066,00 kJ/mol  
1
7.020,00 kJ/mol  
14

5. Energieniveau
97.510,00 kJ/mol  
1
7.020,00 kJ/mol  
28

6. Energieniveau
105.800,00 kJ/mol  
1
7.020,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
114.300,00 kJ/mol  
1
4.700,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
125.300,00 kJ/mol  
1
4.700,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
134.700,00 kJ/mol  
1
7.020,00 kJ/mol  
35

10. Energieniveau
144.300,00 kJ/mol  
1
7.020,00 kJ/mol  
39

11. Energieniveau
26.130,00 kJ/mol  
12
7.020,00 kJ/mol  
37

12. Energieniveau
28.750,00 kJ/mol  
36
7.020,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
34.230,00 kJ/mol  
10
7.020,00 kJ/mol  
33

14. Energieniveau
37.066,00 kJ/mol  
12
7.020,00 kJ/mol  
23

15. Energieniveau
97.510,00 kJ/mol  
2
70.200,00 kJ/mol  
29

16. Energieniveau
105.800,00 kJ/mol  
2
70.200,00 kJ/mol  
24

17. Energieniveau
114.300,00 kJ/mol  
3
702,50 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
125.300,00 kJ/mol  
4
7.020,00 kJ/mol  
35

19. Energieniveau
134.700,00 kJ/mol  
5
702,00 kJ/mol  
99+

20. Energieniveau
144.300,00 kJ/mol  
7
702,00 kJ/mol  
35

21. Energieniveau
157.700,00 kJ/mol  
7
702,00 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
166.090,00 kJ/mol  
6
702,00 kJ/mol  
29

23. Energieniveau
653,80 kJ/mol  
99+
702,00 kJ/mol  
99+

24. Energieniveau
653,80 kJ/mol  
32
702,50 kJ/mol  
28

25. Energieniveau
653,80 kJ/mol  
34
702,00 kJ/mol  
30

26. Energieniveau
653,80 kJ/mol  
33
702,00 kJ/mol  
29

27. Energieniveau
652,90 kJ/mol  
34
702,00 kJ/mol  
30

28. Energieniveau
653,80 kJ/mol  
39
702,00 kJ/mol  
35

29. Energieniveau
653,80 kJ/mol  
40
702,00 kJ/mol  
36

30. Energieniveau
653,80 kJ/mol  
36
702,00 kJ/mol  
30

elektrochemische Äquivalente
0,32 g/amp-hr  
99+
0,52 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,50 (eV)  
19
4,90 (eV)  
12

Andere chemische Eigenschaften
Korrosionsschutz, Chemische Stabilität, Ionisation, Radioaktive Isotope, Löslichkeit  
Korrosionsschutz, Ionisation, Radioaktive Isotope, Radioaktivität, Löslichkeit  

Atomar

Atomzahl
24  
99+
43  
99+

Elektronenkonfiguration
[Ar] 3d5 4s1  
[Kr] 4d5 5s2  

Kristallstruktur
Kubisch raumzentrierte  
Hexagonal dicht gepackte  

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

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
24  
99+
43  
99+

Anzahl der Neutronen
28  
99+
55  
99+

Anzahl der Elektronen
24  
99+
43  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
128,00 pm  
99+
136,00 pm  
99+

Kovalenzradius
139,00 pm  
99+
147,00 pm  
39

Van der Waals Radius
200,00 pm  
35
200,00 pm  
35

Atomares Gewicht
52,00 amu  
99+
98,00 amu  
99+

Atomic Lautstärke
7,23 cm3/mol  
99+
8,50 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Vanadium
  
Molybdän
  

Nächstes Element
Mangan
  
Ruthenium
  

Valence Electron Potential
170,00 (-eV)  
4
180,00 (-eV)  
3

GitterKonstante
291,00 pm  
99+
273,50 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,86  
4
1,60  
21

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
7,19 (g/cm3)  
99+
11,00 (g/cm3)  
36

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
6,30 (g/cm3)  
99+
11,00 (g/cm3)  
34

Zerreißfestigkeit
689,00 MPa  
7
50,00 MPa  
38

Viskosität
0,00  
23
0,00  
25

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
26
0,00 (Pa)  
37

Dampfdruck bei 2000 K
774,00 (Pa)  
1
0,00 (Pa)  
99+

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
115,00 GPa  
9
27,00 GPa  
34

Kompressionsmodul
160,00 GPa  
11
100,00 GPa  
16

Elastizitätsmodul
279,00 GPa  
8
50,00 GPa  
39

Poisson-Verhältnis
0,21  
33
0,38  
6

Andere mechanische Eigenschaften
-  
-  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
7,19  
99+
11,50  
37

Magnetische Ordnung
Die antiferromagnetische  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
17
0,00 H/m  
17

Anfälligkeit
0,00  
10
0,00  
24

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
-  
Dirigent  

Spezifische Widerstand
125,00 nΩ·m  
27
200,00 nΩ·m  
18

Elektrische Leitfähigkeit
0,08 106/cm Ω  
30
0,07 106/cm Ω  
35

Elektronenaffinität
64,30 kJ/mol  
17
53,00 kJ/mol  
23

Thermisch

Spezifische Wärme
0,45 J/(kg K)  
12
0,21 J/(kg K)  
30

Molare Wärmekapazität
23,35 J/mol·K  
99+
24,27 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
93,90 W/m·K  
17
50,60 W/m·K  
30

Kritische Temperatur
1.907,00 K  
24
2.150,00 K  
16

Wärmeausdehnung
4,90 µm/(m·K)  
99+
7,10 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
348,80 kJ/mol  
35
660,00 kJ/mol  
7

Enthalpie Fusion
15,31 kJ/mol  
20
23,01 kJ/mol  
9

Enthalpie Atomisierung
397,50 kJ/mol  
27
649,00 kJ/mol  
9

Standardentropie
23,80 J /mol.K  
99+
181,10 J /mol.K  
2

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