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Hassium vs Molybdän


Molybdän vs Hassium


Periodentabelle

Symbol
Hs  
Mo  

Gruppennummer
8  
10
6  
12

Periodennummer
7  
5  

Block
d  
d  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Übergangsmetalle  

CAS Nummer
54037579  
11
7439987  
99+

Raum Gruppenname
-  
Im_ 3m  

Raumgruppennummer
166,00  
9
229,00  
2

Fakten

Alle Fakten
  • Hassium Metalle Zerfallsrate ist sehr hoch.
  • Hassium Metalle erste Probe wurde durch eine Kernreaktion synthetisiert.
  
  • Molybdän ist hochreaktives Metall, also nicht frei in der Natur zu finden.
  • Bis 18. Jahrhundert Molybdän Element waren oft fälschlicherweise als Kohlenstoff oder Blei.
  

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

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Gesellschaft für Schwerionenforschung  
Carl Wilhelm Scheele  

Entdeckung
Im Jahr 1984  
Im Jahr 1778  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
40
0,00 %  
20

Fülle in Sonne
-  
0,00 %  
19

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
99+
0,00 %  
24

Fülle in der Erdkruste
-  
0,00 %  
39

Fülle in den Ozeanen
-  
0,00 %  
9

Fülle beim Menschen
-  
0,00 %  
17

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Derzeit bekannte Verwendungen von Hassium Metall sind nur zu Forschungszweck beschränkt.
  
  • Die Legierungen werden verwendet, um Motorteile, Bohrer, Sägeblatt machen usw.
  • Schmiermitteladditiv aus Molybdändisulfid besteht üblicherweise in der Industrie verwendet. Es wird auch als ein Katalysator verwendet.
  

Industrielle Verwendungen
-  
Luft-und Raumfahrtindustrie, 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  
31

in Knochen
0,00 p.p.m.  
99+
0,70 p.p.m.  
20

physikalisch

Schmelzpunkt
-  
2.617,00 °C  
5

Siedepunkt
0,00 °C  
99+
4.612,00 °C  
9

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
Silber  
Grau  

Lüster
-  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
4,50  
10
5,50  
7

Brinell-Härte
230,00 MPa  
99+
1.370,00 MPa  
7

Vickers-Härte
2.450,00 MPa  
5
1.400,00 MPa  
11

Schallgeschwindigkeit
2.760,00 m/s  
99+
5.400,00 m/s  
9

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,30  
99+
2,00  
15

Reflexionsvermögen
69,00 %  
14
58,00 %  
25

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Hs  
Mo  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
7  
31
25  
14

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
2,20  
5
2,16  
6

Sanderson Elektronegativität
1,30  
25
1,15  
34

Allred Rochow Elektronegativität
1,30  
25
1,30  
25

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,30  
33
2,16  
7

Allen Elektronegativität
1,30  
40
2,16  
3

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,00  
99+
1,84  
99+

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
733,30 kJ/mol  
26
684,30 kJ/mol  
37

2. Energieniveau
1.756,00 kJ/mol  
25
1.560,00 kJ/mol  
38

3. Energieniveau
2.827,00 kJ/mol  
37
2.618,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
3.637,50 kJ/mol  
99+
4.480,00 kJ/mol  
36

5. Energieniveau
4.940,00 kJ/mol  
99+
5.257,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
6.175,10 kJ/mol  
99+
6.640,80 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
7.535,50 kJ/mol  
32
12.125,00 kJ/mol  
13

8. Energieniveau
8.857,40 kJ/mol  
21
13.860,00 kJ/mol  
16

9. Energieniveau
5.400,00 kJ/mol  
99+
15.835,00 kJ/mol  
16

10. Energieniveau
6.100,00 kJ/mol  
99+
17.980,00 kJ/mol  
18

11. Energieniveau
6.100,00 kJ/mol  
99+
20.190,00 kJ/mol  
17

12. Energieniveau
3.500,00 kJ/mol  
99+
22.219,00 kJ/mol  
38

13. Energieniveau
4.200,00 kJ/mol  
99+
26.930,00 kJ/mol  
13

14. Energieniveau
1.124,00 kJ/mol  
99+
29.196,00 kJ/mol  
13

15. Energieniveau
68.200,00 kJ/mol  
31
52.490,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
32.800,00 kJ/mol  
99+
55.000,00 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
1.089,00 kJ/mol  
22
61.400,00 kJ/mol  
9

18. Energieniveau
3.300,00 kJ/mol  
99+
67.700,00 kJ/mol  
9

19. Energieniveau
1.086,50 kJ/mol  
19
74.000,00 kJ/mol  
9

20. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
14
80.400,00 kJ/mol  
10

21. Energieniveau
1.086,00 kJ/mol  
30
87.000,00 kJ/mol  
9

22. Energieniveau
350,00 kJ/mol  
99+
93.400,00 kJ/mol  
7

23. Energieniveau
1.120,00 kJ/mol  
34
98.420,00 kJ/mol  
6

24. Energieniveau
540,90 kJ/mol  
99+
104.400,00 kJ/mol  
2

25. Energieniveau
610,00 kJ/mol  
99+
121.900,00 kJ/mol  
1

26. Energieniveau
587,40 kJ/mol  
99+
127.700,00 kJ/mol  
1

27. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
5
133.800,00 kJ/mol  
1

28. Energieniveau
840,00 kJ/mol  
14
139.800,00 kJ/mol  
1

29. Energieniveau
867,80 kJ/mol  
11
148.100,00 kJ/mol  
1

30. Energieniveau
0,00 kJ/mol  
99+
154.500,00 kJ/mol  
1

elektrochemische Äquivalente
3,00 g/amp-hr  
21
0,89 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,90 (eV)  
12
4,60 (eV)  
17

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

Atomar

Atomzahl
108  
10
42  
99+

Elektronenkonfiguration
[Rn] 5f14 6d6 7s2  
[Kr] 4d5 5s1  

Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte  
Kubisch raumzentrierte  

Kristallgitter
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
108  
10
42  
99+

Anzahl der Neutronen
158  
7
54  
99+

Anzahl der Elektronen
108  
10
42  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
126,00 pm  
99+
139,00 pm  
99+

Kovalenzradius
134,00 pm  
99+
154,00 pm  
34

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

Atomares Gewicht
269,00 amu  
9
95,95 amu  
99+

Atomic Lautstärke
22,70 cm3/mol  
18
9,40 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Bohrium
  
Niob
  

Nächstes Element

Valence Electron Potential
0,00 (-eV)  
99+
88,60 (-eV)  
13

GitterKonstante
-  
314,70 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,31  
99+
1,03  
99+

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
40,70 (g/cm3)  
1
10,28 (g/cm3)  
39

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
41,00 (g/cm3)  
1
9,33 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
80,00 MPa  
29
324,00 MPa  
15

Viskosität
0,00  
27
0,00  
5

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
37
0,00 (Pa)  
22

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
30
0,00 (Pa)  
27

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
40,00 GPa  
19
126,00 GPa  
8

Kompressionsmodul
40,00 GPa  
38
230,00 GPa  
6

Elastizitätsmodul
40,00 GPa  
99+
329,00 GPa  
6

Poisson-Verhältnis
0,34  
10
0,31  
13

Andere mechanische Eigenschaften
-  
dehnbar, Schweißbare  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
41,00  
2
10,22  
40

Magnetische Ordnung
-  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
8
0,00 H/m  
9

Anfälligkeit
0,00  
25
0,00  
29

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
-  
Halbleiter  

Spezifische Widerstand
41,00 nΩ·m  
99+
53,40 nΩ·m  
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,00 106/cm Ω  
99+
0,19 106/cm Ω  
11

Elektronenaffinität
63,20 kJ/mol  
19
71,90 kJ/mol  
16

Thermisch

Spezifische Wärme
0,13 J/(kg K)  
99+
0,25 J/(kg K)  
21

Molare Wärmekapazität
25,92 J/mol·K  
99+
24,06 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
0,00 W/m·K  
99+
138,00 W/m·K  
12

Kritische Temperatur
1.323,00 K  
99+
2.896,00 K  
6

Wärmeausdehnung
21,20 µm/(m·K)  
23
4,80 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
126,00 kJ/mol  
99+
594,10 kJ/mol  
9

Enthalpie Fusion
-  
27,61 kJ/mol  
5

Enthalpie Atomisierung
-  
653,00 kJ/mol  
7

Standardentropie
57,20 J /mol.K  
29
28,70 J /mol.K  
99+

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