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Copernicium vs Ruthenium


Ruthenium vs Copernicium


Periodentabelle

Symbol
Cn  
Ru  

Gruppennummer
12  
6
8  
10

Periodennummer
7  
5  

Block
d  
d  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Übergangsmetalle  

CAS Nummer
54084263  
7
7440188  
99+

Raum Gruppenname
-  
P63/mmc  

Raumgruppennummer
187,00  
8
194,00  
7

Fakten

Alle Fakten
Copernicium wurde erstmals 1996 von einem deutschen Forschungsteam synthetisiert.  
  • Ruthenium Element wurde aus gebrauchten Kernbrennstoff extrahiert.
  • Rutheniummetall produziert auch als Nebenprodukt der Nickel Bergbau.
  

Quellen
Synthetisch hergestellte  
Nebenprodukt von Nickel Refining, in Mineralien gefunden, Bergbau  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Gesellschaft für Schwerionenforschung  
Karl Ernst Claus  

Entdeckung
Im Jahr 1996  
Im Jahr 1844  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
39
0,00 %  
21

Fülle in Sonne
-  
0,00 %  
22

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
99+
0,00 %  
26

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

Fülle in den Ozeanen
-  
0,00 %  
38

Fülle beim Menschen
-  
0,00 %  
24

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Derzeit bekannte Verwendungen von Copernicium Metall sind nur zu Forschungszweck beschränkt.
  
  • Es wird für die Herstellung von Chip-Widerständen und Kontakt verwendet.
  • Rutheniumoxid wird die Anoden-Zellen für die Chlorproduktion in der chemischen Industrie zu beschichten.
  

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

Medizinische Verwendungen
-  
Medizinische Forschung  

Andere Verwendungen
Forschungszwecke  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
-  
Niedrige giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
No  
No  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
40
0,00 Blut/mg dm-3  
37

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

physikalisch

Schmelzpunkt
-  
2.250,00 °C  
8

Siedepunkt
0,00 °C  
99+
3.900,00 °C  
14

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
-  
silbrige Weiß  

Lüster
Unbekannt Luster  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
4,00  
11
6,50  
5

Brinell-Härte
240,00 MPa  
99+
2.160,00 MPa  
3

Vickers-Härte
3.570,00 MPa  
2
1.160,00 MPa  
14

Schallgeschwindigkeit
3.570,00 m/s  
30
5.970,00 m/s  
7

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,90  
18
2,60  
4

Reflexionsvermögen
45,00 %  
32
6,00 %  
38

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Cn  
Ru  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
1  
34
26  
13

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,90  
12
2,20  
5

Sanderson Elektronegativität
1,30  
25
2,20  
8

Allred Rochow Elektronegativität
1,90  
1
1,42  
19

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,90  
13
2,20  
6

Allen Elektronegativität
1,90  
8
1,54  
28

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,00  
99+
1,80  
99+

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
1.154,90 kJ/mol  
2
710,20 kJ/mol  
32

2. Energieniveau
2.170,00 kJ/mol  
9
710,22 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
4.245,40 kJ/mol  
9
2.747,00 kJ/mol  
38

4. Energieniveau
5.499,70 kJ/mol  
23
7.107,00 kJ/mol  
12

5. Energieniveau
3.570,00 kJ/mol  
99+
7.107,00 kJ/mol  
27

6. Energieniveau
7.030,00 kJ/mol  
99+
7.107,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
3.570,00 kJ/mol  
99+
7.100,00 kJ/mol  
37

8. Energieniveau
4.480,00 kJ/mol  
99+
4.700,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
5.850,00 kJ/mol  
99+
5.600,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
4.480,00 kJ/mol  
99+
7.100,00 kJ/mol  
35

11. Energieniveau
3.570,00 kJ/mol  
99+
7.197,00 kJ/mol  
32

12. Energieniveau
35.700,00 kJ/mol  
26
7.190,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
4.480,00 kJ/mol  
99+
7.100,00 kJ/mol  
29

14. Energieniveau
1.157,00 kJ/mol  
99+
710,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
35.700,00 kJ/mol  
99+
71.000,00 kJ/mol  
25

16. Energieniveau
35.700,00 kJ/mol  
99+
71.000,00 kJ/mol  
21

17. Energieniveau
1.157,00 kJ/mol  
16
710,20 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
3.570,00 kJ/mol  
99+
7.100,00 kJ/mol  
31

19. Energieniveau
1.157,60 kJ/mol  
14
710,20 kJ/mol  
38

20. Energieniveau
0,00 kJ/mol  
99+
710,00 kJ/mol  
32

21. Energieniveau
1.157,00 kJ/mol  
28
710,20 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
357,00 kJ/mol  
99+
710,00 kJ/mol  
26

23. Energieniveau
357,60 kJ/mol  
99+
710,20 kJ/mol  
99+

24. Energieniveau
357,60 kJ/mol  
99+
710,20 kJ/mol  
25

25. Energieniveau
0,00 kJ/mol  
99+
710,00 kJ/mol  
26

26. Energieniveau
357,60 kJ/mol  
99+
710,20 kJ/mol  
25

27. Energieniveau
0,00 kJ/mol  
99+
710,20 kJ/mol  
25

28. Energieniveau
1.157,00 kJ/mol  
2
710,20 kJ/mol  
30

29. Energieniveau
1.157,00 kJ/mol  
3
710,20 kJ/mol  
31

30. Energieniveau
357,60 kJ/mol  
99+
710,00 kJ/mol  
25

elektrochemische Äquivalente
3,00 g/amp-hr  
21
1,26 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,90 (eV)  
12
4,71 (eV)  
14

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

Atomar

Atomzahl
112  
6
44  
99+

Elektronenkonfiguration
[Rn] 5f14 6d10 7s2  
[Kr] 4d7 5s1  

Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte  
Hexagonal dicht gepackte  

Kristallgitter
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  
rystal-Structure-of-Ruthenium.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
112  
6
44  
99+

Anzahl der Neutronen
285  
1
57  
99+

Anzahl der Elektronen
112  
6
44  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
147,00 pm  
36
134,00 pm  
99+

Kovalenzradius
122,00 pm  
99+
146,00 pm  
40

Van der Waals Radius
0,00 pm  
99+
200,00 pm  
35

Atomares Gewicht
285,00 amu  
5
101,07 amu  
99+

Atomic Lautstärke
17,80 cm3/mol  
99+
8,30 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element

Nächstes Element
Nihonium
  
Rhodium
  

Valence Electron Potential
0,00 (-eV)  
99+
64,00 (-eV)  
22

GitterKonstante
-  
270,59 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,58  
36
1,58  
33

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
23,70 (g/cm3)  
7
12,45 (g/cm3)  
29

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
23,70 (g/cm3)  
8
10,65 (g/cm3)  
37

Zerreißfestigkeit
0,10 MPa  
99+
50,00 MPa  
38

Viskosität
0,00  
25
0,00  
25

Dampfdruck
  
  

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

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
37
0,00 (Pa)  
23

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
31,00 GPa  
25
173,00 GPa  
4

Kompressionsmodul
35,00 GPa  
99+
220,00 GPa  
7

Elastizitätsmodul
0,00 GPa  
99+
447,00 GPa  
3

Poisson-Verhältnis
0,35  
9
0,30  
14

Andere mechanische Eigenschaften
-  
dehnbar, Formbar  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
23,70  
9
12,45  
31

Magnetische Ordnung
-  
Paramagnetischer  

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

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
24

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
-  
Dirigent  

Spezifische Widerstand
4,90 nΩ·m  
99+
71,00 nΩ·m  
38

Elektrische Leitfähigkeit
0,00 106/cm Ω  
99+
0,14 106/cm Ω  
18

Elektronenaffinität
-  
101,30 kJ/mol  
11

Thermisch

Spezifische Wärme
0,10 J/(kg K)  
99+
0,24 J/(kg K)  
24

Molare Wärmekapazität
13,10 J/mol·K  
99+
24,06 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
13,00 W/m·K  
99+
117,00 W/m·K  
13

Kritische Temperatur
1.323,00 K  
99+
2.607,00 K  
9

Wärmeausdehnung
13,80 µm/(m·K)  
31
6,40 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
357,20 kJ/mol  
31
567,80 kJ/mol  
13

Enthalpie Fusion
-  
25,50 kJ/mol  
7

Enthalpie Atomisierung
-  
603,00 kJ/mol  
10

Standardentropie
55,00 J /mol.K  
34
28,50 J /mol.K  
99+

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