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Copernicium Beryllium Vergleich


Beryllium Copernicium Vergleich


Periodentabelle

Symbol
Cn  
Be  

Gruppennummer
12  
6
2  
16

Periodennummer
7  
2  

Block
d  
s  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Erdalkalimetalle  

CAS Nummer
54084263  
7
7440417  
99+

Raum Gruppenname
-  
P63/mmc  

Raumgruppennummer
187,00  
8
194,00  
7

Fakten

Alle Fakten
Copernicium wurde erstmals 1996 von einem deutschen Forschungsteam synthetisiert.  
  • 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.
  

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

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Gesellschaft für Schwerionenforschung  
Louis Nicolas Vauquelin  

Entdeckung
Im Jahr 1996  
Im Jahr 1797  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
39
0,00 %  
24

Fülle in Sonne
-  
0,00 %  
29

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

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

Fülle in den Ozeanen
-  
0,00 %  
39

Fülle beim Menschen
-  
0,00 %  
22

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Derzeit bekannte Verwendungen von Copernicium Metall sind nur zu Forschungszweck beschränkt.
  
  • 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.
  

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

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Forschungszwecke  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
-  
Giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
No  
Yes  

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

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

physikalisch

Schmelzpunkt
-  
1.278,00 °C  
36

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

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
-  
Weiß Grau  

Lüster
Unbekannt Luster  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
4,00  
11
5,50  
7

Brinell-Härte
240,00 MPa  
99+
590,00 MPa  
25

Vickers-Härte
3.570,00 MPa  
2
1.670,00 MPa  
9

Schallgeschwindigkeit
3.570,00 m/s  
30
12.890,00 m/s  
2

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,90  
18
1,56  
34

Reflexionsvermögen
45,00 %  
32
65,00 %  
18

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Cn  
Be  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
1  
34
9  
29

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,90  
12
1,57  
25

Sanderson Elektronegativität
1,30  
25
1,81  
15

Allred Rochow Elektronegativität
1,90  
1
1,47  
15

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

Allen Elektronegativität
1,90  
8
1,58  
26

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,00  
99+
2,43  
30

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
1.154,90 kJ/mol  
2
899,50 kJ/mol  
7

2. Energieniveau
2.170,00 kJ/mol  
9
1.757,10 kJ/mol  
24

3. Energieniveau
4.245,40 kJ/mol  
9
14.848,70 kJ/mol  
2

4. Energieniveau
5.499,70 kJ/mol  
23
21.006,60 kJ/mol  
2

5. Energieniveau
3.570,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
7.030,00 kJ/mol  
99+
1.470,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
3.570,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
4.480,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
5.850,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
4.480,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
3.570,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
35.700,00 kJ/mol  
26
29.700,00 kJ/mol  
35

13. Energieniveau
4.480,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
1.157,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
35.700,00 kJ/mol  
99+
89.900,00 kJ/mol  
5

16. Energieniveau
35.700,00 kJ/mol  
99+
89.900,00 kJ/mol  
8

17. Energieniveau
1.157,00 kJ/mol  
16
2.970,00 kJ/mol  
14

18. Energieniveau
3.570,00 kJ/mol  
99+
8.995,00 kJ/mol  
13

19. Energieniveau
1.157,60 kJ/mol  
14
899,50 kJ/mol  
22

20. Energieniveau
0,00 kJ/mol  
99+
899,00 kJ/mol  
12

21. Energieniveau
1.157,00 kJ/mol  
28
2.970,00 kJ/mol  
26

22. Energieniveau
357,00 kJ/mol  
99+
899,00 kJ/mol  
10

23. Energieniveau
357,60 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
31

24. Energieniveau
357,60 kJ/mol  
99+
297,30 kJ/mol  
99+

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

26. Energieniveau
357,60 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
2

27. Energieniveau
0,00 kJ/mol  
99+
297,30 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
1.157,00 kJ/mol  
2
297,30 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
1.157,00 kJ/mol  
3
2.970,00 kJ/mol  
2

30. Energieniveau
357,60 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
2

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

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

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

Atomar

Atomzahl
112  
6
4  
99+

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

Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte  
Hexagonal dicht gepackte  

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

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
112  
6
4  
99+

Anzahl der Neutronen
285  
1
5  
99+

Anzahl der Elektronen
112  
6
4  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
147,00 pm  
36
112,00 pm  
99+

Kovalenzradius
122,00 pm  
99+
96,00 pm  
99+

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

Atomares Gewicht
285,00 amu  
5
9,01 amu  
99+

Atomic Lautstärke
17,80 cm3/mol  
99+
5,00 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Lithium
  

Nächstes Element
Nihonium
  
Natrium
  

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

GitterKonstante
-  
228,58 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,58  
36
1,57  
99+

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
23,70 (g/cm3)  
7
1,85 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
23,70 (g/cm3)  
8
1,69 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
0,10 MPa  
99+
287,00 MPa  
16

Viskosität
0,00  
25
0,00  
17

Dampfdruck
  
  

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

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

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
31,00 GPa  
25
132,00 GPa  
7

Kompressionsmodul
35,00 GPa  
99+
130,00 GPa  
13

Elastizitätsmodul
0,00 GPa  
99+
287,00 GPa  
7

Poisson-Verhältnis
0,35  
9
0,03  
36

Andere mechanische Eigenschaften
-  
-  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
23,70  
9
1,85  
99+

Magnetische Ordnung
-  
Diamagnetische  

Permeabilität
0,00 H/m  
17
0,00 H/m  
12

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
11

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
-  
Halbleiter  

Spezifische Widerstand
4,90 nΩ·m  
99+
36,00 nΩ·m  
99+

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

Elektronenaffinität
-  
0,00 kJ/mol  
99+

Thermisch

Spezifische Wärme
0,10 J/(kg K)  
99+
1,82 J/(kg K)  
2

Molare Wärmekapazität
13,10 J/mol·K  
99+
16,44 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
13,00 W/m·K  
99+
200,00 W/m·K  
6

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

Wärmeausdehnung
13,80 µm/(m·K)  
31
11,30 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
357,20 kJ/mol  
31
294,70 kJ/mol  
99+

Enthalpie Fusion
-  
11,72 kJ/mol  
36

Enthalpie Atomisierung
-  
326,40 kJ/mol  
40

Standardentropie
55,00 J /mol.K  
34
9,50 J /mol.K  
99+

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