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Flerovium vs Beryllium


Beryllium vs Flerovium


Periodentabelle

Symbol
Fl  
Be  

Gruppennummer
14  
4
2  
16

Periodennummer
7  
2  

Block
p  
s  

Elementfamilie
Beitrag Transition Metals  
Erdalkalimetalle  

CAS Nummer
54085164  
5
7440417  
99+

Raum Gruppenname
-  
P63/mmc  

Raumgruppennummer
198,00  
6
194,00  
7

Fakten

Alle Fakten
Flerovium ist nach dem Flerov-Labor für Kernreaktionen benannt.  
  • 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
-  
Erdkruste, in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Metallen, Ores von Mineralien  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Joint Institute for Nuclear Research and Lawrence Livermore National Laboratory  
Louis Nicolas Vauquelin  

Entdeckung
Im Jahr 1999  
Im Jahr 1797  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
40
0,00 %  
24

Fülle in Sonne
-  
0,00 %  
29

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

Fülle in der Erdkruste
-  
0,00 %  
35

Fülle in den Ozeanen
-  
0,00 %  
39

Fülle beim Menschen
-  
0,00 %  
22

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Derzeit bekannte Verwendungen von Flerovium 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
Legierungen, 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
67,00 °C  
99+
1.278,00 °C  
36

Siedepunkt
147,00 °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
350,00 MPa  
36
590,00 MPa  
25

Vickers-Härte
450,00 MPa  
38
1.670,00 MPa  
9

Schallgeschwindigkeit
3.200,00 m/s  
35
12.890,00 m/s  
2

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,30  
99+
1,56  
34

Reflexionsvermögen
68,00 %  
15
65,00 %  
18

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Fl  
Be  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
1  
34
9  
29

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
2,60  
1
1,57  
25

Sanderson Elektronegativität
1,30  
25
1,81  
15

Allred Rochow Elektronegativität
1,30  
25
1,47  
15

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

Allen Elektronegativität
1,30  
40
1,58  
26

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,00  
99+
2,43  
30

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
823,90 kJ/mol  
13
899,50 kJ/mol  
7

2. Energieniveau
1.601,60 kJ/mol  
35
1.757,10 kJ/mol  
24

3. Energieniveau
3.367,30 kJ/mol  
18
14.848,70 kJ/mol  
2

4. Energieniveau
4.399,70 kJ/mol  
37
21.006,60 kJ/mol  
2

5. Energieniveau
5.847,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
11.400,00 kJ/mol  
9
1.470,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
5.400,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
6.700,00 kJ/mol  
39
2.970,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
5.840,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
6.000,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
6.000,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
36.400,00 kJ/mol  
24
29.700,00 kJ/mol  
35

13. Energieniveau
5.400,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
1.145,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
67.000,00 kJ/mol  
33
89.900,00 kJ/mol  
5

16. Energieniveau
36.400,00 kJ/mol  
99+
89.900,00 kJ/mol  
8

17. Energieniveau
1.144,00 kJ/mol  
17
2.970,00 kJ/mol  
14

18. Energieniveau
3.400,00 kJ/mol  
99+
8.995,00 kJ/mol  
13

19. Energieniveau
1.127,50 kJ/mol  
16
899,50 kJ/mol  
22

20. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
24
899,00 kJ/mol  
12

21. Energieniveau
670,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
26

22. Energieniveau
340,00 kJ/mol  
99+
899,00 kJ/mol  
10

23. Energieniveau
1.120,00 kJ/mol  
34
2.970,00 kJ/mol  
31

24. Energieniveau
540,10 kJ/mol  
99+
297,30 kJ/mol  
99+

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

26. Energieniveau
540,10 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
2

27. Energieniveau
540,00 kJ/mol  
99+
297,30 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
18
297,30 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
800,10 kJ/mol  
17
2.970,00 kJ/mol  
2

30. Energieniveau
0,00 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
114  
4
4  
99+

Elektronenkonfiguration
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2  
[He] 2s2  

Kristallstruktur
Nicht Bekannt  
Hexagonal dicht gepackte  

Kristallgitter
Unknown-Crystal-Structure-of-Flerovium.jpg#100  
HCP-Crystal-Structure-of-Beryllium.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
114  
4
4  
99+

Anzahl der Neutronen
184  
2
5  
99+

Anzahl der Elektronen
114  
4
4  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
180,00 pm  
16
112,00 pm  
99+

Kovalenzradius
171,00 pm  
26
96,00 pm  
99+

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

Atomares Gewicht
289,00 amu  
3
9,01 amu  
99+

Atomic Lautstärke
14,00 cm3/mol  
99+
5,00 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Nihonium
  
Lithium
  

Nächstes Element
Moscovium
  
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
1,60  
22
1,57  
99+

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
14,00 (g/cm3)  
24
1,85 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
14,00 (g/cm3)  
24
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)  
30
0,00 (Pa)  
24

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
35,00 GPa  
21
132,00 GPa  
7

Kompressionsmodul
15,00 GPa  
99+
130,00 GPa  
13

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

Poisson-Verhältnis
0,30  
14
0,03  
36

Andere mechanische Eigenschaften
-  
-  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
14,00  
25
1,85  
99+

Magnetische Ordnung
-  
Diamagnetische  

Permeabilität
0,00 H/m  
15
0,00 H/m  
12

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
11

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
-  
Halbleiter  

Spezifische Widerstand
5,40 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
27,00 J/mol·K  
29
16,44 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
0,00 W/m·K  
99+
200,00 W/m·K  
6

Kritische Temperatur
340,00 K  
99+
1.551,00 K  
39

Wärmeausdehnung
7,10 µm/(m·K)  
99+
11,30 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
337,40 kJ/mol  
38
294,70 kJ/mol  
99+

Enthalpie Fusion
14,50 kJ/mol  
26
11,72 kJ/mol  
36

Enthalpie Atomisierung
-  
326,40 kJ/mol  
40

Standardentropie
57,00 J /mol.K  
30
9,50 J /mol.K  
99+

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