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Curium vs Beryllium


Beryllium vs Curium


Periodentabelle

Symbol
Cm  
Be  

Gruppennummer
3  
15
2  
16

Periodennummer
7  
2  

Block
f  
s  

Elementfamilie
Actinoide  
Erdalkalimetalle  

CAS Nummer
7440519  
36
7440417  
99+

Raum Gruppenname
-  
P63/mmc  

Raumgruppennummer
225,00  
3
194,00  
7

Fakten

Alle Fakten
  • Curium Metall tritt nicht frei in der Natur.
  • Curium Metall ist ein synthetisch hergestelltes Metall.
  
  • 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
Beschuss von Plutonium mit Helium-Ionen  
Erdkruste, in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Metallen, Ores von Mineralien  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Albert Ghiorso  
Louis Nicolas Vauquelin  

Entdeckung
Im Jahr 1944  
Im Jahr 1797  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
35
0,00 %  
24

Fülle in Sonne
0,00 %  
30
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 %  
24
0,00 %  
22

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Curium Metall wird verwendet, um Energie in elektrische Ausrüstung für Weltraummissionen zur Verfügung zu stellen.
  
  • 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
1.340,00 °C  
34
1.278,00 °C  
36

Siedepunkt
3.110,00 °C  
31
2.970,00 °C  
33

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
Silber  
Weiß Grau  

Lüster
Metallisch  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
2,00  
17
5,50  
7

Brinell-Härte
320,00 MPa  
40
590,00 MPa  
25

Vickers-Härte
461,00 MPa  
37
1.670,00 MPa  
9

Schallgeschwindigkeit
2.260,00 m/s  
99+
12.890,00 m/s  
2

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,30  
99+
1,56  
34

Reflexionsvermögen
60,00 %  
23
65,00 %  
18

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Cm  
Be  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
15  
24
9  
29

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,30  
33
1,57  
25

Sanderson Elektronegativität
1,30  
25
1,81  
15

Allred Rochow Elektronegativität
1,20  
28
1,47  
15

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,30  
33
1,54  
24

Allen Elektronegativität
1,30  
40
1,58  
26

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,70  
22
2,43  
30

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
581,00 kJ/mol  
99+
899,50 kJ/mol  
7

2. Energieniveau
1.196,00 kJ/mol  
99+
1.757,10 kJ/mol  
24

3. Energieniveau
2.026,00 kJ/mol  
99+
14.848,70 kJ/mol  
2

4. Energieniveau
3.550,00 kJ/mol  
99+
21.006,60 kJ/mol  
2

5. Energieniveau
5.810,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
5.810,00 kJ/mol  
99+
1.470,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
5.810,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
5.810,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
6.690,00 kJ/mol  
37
2.970,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
5.810,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
5.810,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
58.100,00 kJ/mol  
19
29.700,00 kJ/mol  
35

13. Energieniveau
5.810,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
5.810,00 kJ/mol  
40
2.970,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
58.100,00 kJ/mol  
99+
89.900,00 kJ/mol  
5

16. Energieniveau
58.100,00 kJ/mol  
99+
89.900,00 kJ/mol  
8

17. Energieniveau
581,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
14

18. Energieniveau
5.810,00 kJ/mol  
99+
8.995,00 kJ/mol  
13

19. Energieniveau
581,00 kJ/mol  
99+
899,50 kJ/mol  
22

20. Energieniveau
581,00 kJ/mol  
99+
899,00 kJ/mol  
12

21. Energieniveau
5.810,00 kJ/mol  
20
2.970,00 kJ/mol  
26

22. Energieniveau
581,00 kJ/mol  
99+
899,00 kJ/mol  
10

23. Energieniveau
5.810,00 kJ/mol  
20
2.970,00 kJ/mol  
31

24. Energieniveau
581,00 kJ/mol  
99+
297,30 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
581,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
2

26. Energieniveau
581,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
2

27. Energieniveau
581,00 kJ/mol  
99+
297,30 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
581,00 kJ/mol  
99+
297,30 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
581,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
2

30. Energieniveau
581,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
2

elektrochemische Äquivalente
3,07 g/amp-hr  
19
0,17 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,50 (eV)  
19
4,98 (eV)  
10

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

Atomar

Atomzahl
96  
22
4  
99+

Elektronenkonfiguration
[Rn] 5f7 6d1 7s2  
[He] 2s2  

Kristallstruktur
Doppel Hexagonal Schließen Verpackt  
Hexagonal dicht gepackte  

Kristallgitter
DHCP-Crystal-Structure-of-Curium.jpg#100  
HCP-Crystal-Structure-of-Beryllium.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
96  
22
4  
99+

Anzahl der Neutronen
151  
11
5  
99+

Anzahl der Elektronen
96  
22
4  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
174,00 pm  
22
112,00 pm  
99+

Kovalenzradius
169,00 pm  
28
96,00 pm  
99+

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

Atomares Gewicht
247,00 amu  
18
9,01 amu  
99+

Atomic Lautstärke
18,28 cm3/mol  
38
5,00 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Americium
  
Lithium
  

Nächstes Element
Berkelium
  
Natrium
  

Valence Electron Potential
44,50 (-eV)  
39
82,00 (-eV)  
15

GitterKonstante
336,25 pm  
99+
228,58 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,67  
11
1,57  
99+

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
13,51 (g/cm3)  
26
1,85 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
13,85 (g/cm3)  
25
1,69 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
350,00 MPa  
12
287,00 MPa  
16

Viskosität
0,00  
25
0,00  
17

Dampfdruck
  
  

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

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

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
32,00 GPa  
24
132,00 GPa  
7

Kompressionsmodul
40,00 GPa  
38
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
13,51  
28
1,85  
99+

Magnetische Ordnung
Die antiferromagnetische  
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
1,25 nΩ·m  
99+
36,00 nΩ·m  
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,13 106/cm Ω  
19
0,31 106/cm Ω  
5

Elektronenaffinität
0,00 kJ/mol  
99+
0,00 kJ/mol  
99+

Thermisch

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

Molare Wärmekapazität
27,50 J/mol·K  
21
16,44 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
11,00 W/m·K  
99+
200,00 W/m·K  
6

Kritische Temperatur
1.340,00 K  
99+
1.551,00 K  
39

Wärmeausdehnung
11,60 µm/(m·K)  
99+
11,30 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
331,60 kJ/mol  
40
294,70 kJ/mol  
99+

Enthalpie Fusion
15,00 kJ/mol  
22
11,72 kJ/mol  
36

Enthalpie Atomisierung
-  
326,40 kJ/mol  
40

Standardentropie
52,50 J /mol.K  
36
9,50 J /mol.K  
99+

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