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Flerovium vs Ruthenium


Ruthenium vs Flerovium


Periodentabelle

Symbol
Fl  
Ru  

Gruppennummer
14  
4
8  
10

Periodennummer
7  
5  

Block
p  
d  

Elementfamilie
Beitrag Transition Metals  
Übergangsmetalle  

CAS Nummer
54085164  
5
7440188  
99+

Raum Gruppenname
-  
P63/mmc  

Raumgruppennummer
198,00  
6
194,00  
7

Fakten

Alle Fakten
Flerovium ist nach dem Flerov-Labor für Kernreaktionen benannt.  
  • Ruthenium Element wurde aus gebrauchten Kernbrennstoff extrahiert.
  • Rutheniummetall produziert auch als Nebenprodukt der Nickel Bergbau.
  

Quellen
-  
Nebenprodukt von Nickel Refining, in Mineralien gefunden, Bergbau  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Joint Institute for Nuclear Research and Lawrence Livermore National Laboratory  
Karl Ernst Claus  

Entdeckung
Im Jahr 1999  
Im Jahr 1844  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
40
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+

Fülle in den Ozeanen
-  
0,00 %  
38

Fülle beim Menschen
-  
0,00 %  
24

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Derzeit bekannte Verwendungen von Flerovium 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
Legierungen, 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
67,00 °C  
99+
2.250,00 °C  
8

Siedepunkt
147,00 °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
350,00 MPa  
36
2.160,00 MPa  
3

Vickers-Härte
450,00 MPa  
38
1.160,00 MPa  
14

Schallgeschwindigkeit
3.200,00 m/s  
35
5.970,00 m/s  
7

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,30  
99+
2,60  
4

Reflexionsvermögen
68,00 %  
15
6,00 %  
38

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Fl  
Ru  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
1  
34
26  
13

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
2,60  
1
2,20  
5

Sanderson Elektronegativität
1,30  
25
2,20  
8

Allred Rochow Elektronegativität
1,30  
25
1,42  
19

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,30  
33
2,20  
6

Allen Elektronegativität
1,30  
40
1,54  
28

Elektropositivitätsskala
  
  

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

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
823,90 kJ/mol  
13
710,20 kJ/mol  
32

2. Energieniveau
1.601,60 kJ/mol  
35
710,22 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
3.367,30 kJ/mol  
18
2.747,00 kJ/mol  
38

4. Energieniveau
4.399,70 kJ/mol  
37
7.107,00 kJ/mol  
12

5. Energieniveau
5.847,00 kJ/mol  
99+
7.107,00 kJ/mol  
27

6. Energieniveau
11.400,00 kJ/mol  
9
7.107,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
5.400,00 kJ/mol  
99+
7.100,00 kJ/mol  
37

8. Energieniveau
6.700,00 kJ/mol  
39
4.700,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
5.840,00 kJ/mol  
99+
5.600,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
6.000,00 kJ/mol  
99+
7.100,00 kJ/mol  
35

11. Energieniveau
6.000,00 kJ/mol  
99+
7.197,00 kJ/mol  
32

12. Energieniveau
36.400,00 kJ/mol  
24
7.190,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
5.400,00 kJ/mol  
99+
7.100,00 kJ/mol  
29

14. Energieniveau
1.145,00 kJ/mol  
99+
710,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
67.000,00 kJ/mol  
33
71.000,00 kJ/mol  
25

16. Energieniveau
36.400,00 kJ/mol  
99+
71.000,00 kJ/mol  
21

17. Energieniveau
1.144,00 kJ/mol  
17
710,20 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
3.400,00 kJ/mol  
99+
7.100,00 kJ/mol  
31

19. Energieniveau
1.127,50 kJ/mol  
16
710,20 kJ/mol  
38

20. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
24
710,00 kJ/mol  
32

21. Energieniveau
670,00 kJ/mol  
99+
710,20 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
340,00 kJ/mol  
99+
710,00 kJ/mol  
26

23. Energieniveau
1.120,00 kJ/mol  
34
710,20 kJ/mol  
99+

24. Energieniveau
540,10 kJ/mol  
99+
710,20 kJ/mol  
25

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

26. Energieniveau
540,10 kJ/mol  
99+
710,20 kJ/mol  
25

27. Energieniveau
540,00 kJ/mol  
99+
710,20 kJ/mol  
25

28. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
18
710,20 kJ/mol  
30

29. Energieniveau
800,10 kJ/mol  
17
710,20 kJ/mol  
31

30. Energieniveau
0,00 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
114  
4
44  
99+

Elektronenkonfiguration
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2  
[Kr] 4d7 5s1  

Kristallstruktur
Nicht Bekannt  
Hexagonal dicht gepackte  

Kristallgitter
Unknown-Crystal-Structure-of-Flerovium.jpg#100  
rystal-Structure-of-Ruthenium.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
114  
4
44  
99+

Anzahl der Neutronen
184  
2
57  
99+

Anzahl der Elektronen
114  
4
44  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
180,00 pm  
16
134,00 pm  
99+

Kovalenzradius
171,00 pm  
26
146,00 pm  
40

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

Atomares Gewicht
289,00 amu  
3
101,07 amu  
99+

Atomic Lautstärke
14,00 cm3/mol  
99+
8,30 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Nihonium
  

Nächstes Element
Moscovium
  
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
1,60  
22
1,58  
33

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
14,00 (g/cm3)  
24
12,45 (g/cm3)  
29

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
14,00 (g/cm3)  
24
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)  
30
0,00 (Pa)  
23

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
35,00 GPa  
21
173,00 GPa  
4

Kompressionsmodul
15,00 GPa  
99+
220,00 GPa  
7

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

Poisson-Verhältnis
0,30  
14
0,30  
14

Andere mechanische Eigenschaften
-  
dehnbar, Formbar  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
14,00  
25
12,45  
31

Magnetische Ordnung
-  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
15
0,00 H/m  
17

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
24

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
-  
Dirigent  

Spezifische Widerstand
5,40 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
27,00 J/mol·K  
29
24,06 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
0,00 W/m·K  
99+
117,00 W/m·K  
13

Kritische Temperatur
340,00 K  
99+
2.607,00 K  
9

Wärmeausdehnung
7,10 µm/(m·K)  
99+
6,40 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
337,40 kJ/mol  
38
567,80 kJ/mol  
13

Enthalpie Fusion
14,50 kJ/mol  
26
25,50 kJ/mol  
7

Enthalpie Atomisierung
-  
603,00 kJ/mol  
10

Standardentropie
57,00 J /mol.K  
30
28,50 J /mol.K  
99+

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