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Iridium Wolfram Vergleich


Wolfram Iridium Vergleich


Periodentabelle

Symbol
Ir  
W  

Gruppennummer
9  
9
6  
12

Periodennummer
6  
6  

Block
d  
d  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Übergangsmetalle  

CAS Nummer
7439885  
99+
7440337  
99+

Raum Gruppenname
Fm_ 3m  
Im_ 3m  

Raumgruppennummer
225,00  
3
229,00  
2

Fakten

Alle Fakten
  • Iridium Element tritt als natürliche Legierungen von Platin und Osmium.
  • Iridium-Element wird als die Korrosionsbeständigkeit Metall bekannt.
  
  • Tungsten Element hat den zweithöchsten Schmelzpunkt.
  • Reines Wolfram kann mit Hilfe von Metallsäge leicht reduzieren.
  

Quellen
in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Mineralien  
Erdkruste, in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Mineralien  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Smithson Tennant  
-  

Entdeckung
Im Jahr 1803  
Im Jahr 1781  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
23
0,00 %  
28

Fülle in Sonne
0,00 %  
25
0,00 %  
23

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
29
0,00 %  
39

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
99+
0,00 %  
39

Fülle in den Ozeanen
-  
0,00 %  
18

Fülle beim Menschen
0,00 %  
24
0,00 %  
24

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Iridium hat eine Anti Korrosionseigenschaften und es in speziellen Legierung mit Osmium Metall verwendet wird und dass Legierung in Stiftspitzen und Kompasspeilungen verwendet.
  
  • Wolfram und seine Legierungen werden in Hochtemperaturanwendungen wie Schweißelektroden, Hochtemperaturofen usw. verwendet
  • Wolframcarbid ist sehr hart und in der Metallverarbeitung, Bergbau und Erdölindustrie.
  

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

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
Giftig  
nicht giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes  
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+
0,00 p.p.m.  
40

physikalisch

Schmelzpunkt
2.410,00 °C  
7
3.410,00 °C  
1

Siedepunkt
4.527,00 °C  
10
5.660,00 °C  
1

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
silbrige Weiß  
weiß, gräulich  

Lüster
Metallisch  
Glänzend  

Härte
  
  

Mohs-Härte
6,50  
5
7,50  
2

Brinell-Härte
1.670,00 MPa  
5
2.000,00 MPa  
4

Vickers-Härte
1.760,00 MPa  
8
3.430,00 MPa  
3

Schallgeschwindigkeit
4.825,00 m/s  
17
4.620,00 m/s  
20

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
2,40  
7
2,10  
11

Reflexionsvermögen
78,00 %  
8
62,00 %  
21

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Ir  
W  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
34  
5
33  
6

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
2,20  
5
2,36  
3

Sanderson Elektronegativität
2,20  
8
0,98  
99+

Allred Rochow Elektronegativität
1,55  
12
1,40  
20

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
2,20  
6
2,36  
3

Allen Elektronegativität
1,68  
20
1,47  
33

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
1,80  
99+
1,64  
99+

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
9
770,00 kJ/mol  
16

2. Energieniveau
1.600,00 kJ/mol  
36
1.700,00 kJ/mol  
30

3. Energieniveau
2.256,10 kJ/mol  
99+
2.045,40 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
99+
7.700,00 kJ/mol  
8

5. Energieniveau
8.800,00 kJ/mol  
8
7.700,00 kJ/mol  
17

6. Energieniveau
8.800,00 kJ/mol  
25
7.700,00 kJ/mol  
35

7. Energieniveau
8.800,00 kJ/mol  
22
7.700,00 kJ/mol  
29

8. Energieniveau
8.800,00 kJ/mol  
22
7.700,00 kJ/mol  
29

9. Energieniveau
8.800,00 kJ/mol  
21
7.700,00 kJ/mol  
25

10. Energieniveau
8.800,00 kJ/mol  
23
7.700,00 kJ/mol  
29

11. Energieniveau
8.800,00 kJ/mol  
20
7.700,00 kJ/mol  
28

12. Energieniveau
8.800,00 kJ/mol  
40
7.700,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
8.800,00 kJ/mol  
15
7.700,00 kJ/mol  
21

14. Energieniveau
8.800,00 kJ/mol  
14
770,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
88.000,00 kJ/mol  
8
77.000,00 kJ/mol  
18

16. Energieniveau
88.000,00 kJ/mol  
9
77.000,00 kJ/mol  
13

17. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
26
770,00 kJ/mol  
34

18. Energieniveau
8.800,00 kJ/mol  
15
7.700,00 kJ/mol  
24

19. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
24
770,00 kJ/mol  
31

20. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
14
770,00 kJ/mol  
25

21. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
37
770,00 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
12
770,00 kJ/mol  
19

23. Energieniveau
8.800,00 kJ/mol  
7
770,00 kJ/mol  
99+

24. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
8
770,00 kJ/mol  
15

25. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
6
770,00 kJ/mol  
14

26. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
6
770,00 kJ/mol  
14

27. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
5
770,00 kJ/mol  
13

28. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
8
770,00 kJ/mol  
19

29. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
9
770,00 kJ/mol  
19

30. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
6
770,00 kJ/mol  
14

elektrochemische Äquivalente
1,14 g/amp-hr  
99+
1,14 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,55 (eV)  
18
4,55 (eV)  
18

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

Atomar

Atomzahl
77  
39
74  
99+

Elektronenkonfiguration
[Xe] 4f14 5d7 6s2  
[Xe] 4f14 5d4 2  

Kristallstruktur
Kubisch-flächenzentrierte  
Kubisch raumzentrierte  

Kristallgitter
FCC-Crystal-Structure-of-Iridium.jpg#100  
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
74  
99+
74  
99+

Anzahl der Neutronen
110  
28
110  
28

Anzahl der Elektronen
74  
99+
74  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
136,00 pm  
99+
139,00 pm  
99+

Kovalenzradius
141,00 pm  
99+
162,00 pm  
31

Van der Waals Radius
202,00 pm  
34
200,00 pm  
35

Atomares Gewicht
192,22 amu  
34
183,84 amu  
37

Atomic Lautstärke
9,53 cm3/mol  
99+
9,53 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Osmium
  
Tantalum
  

Nächstes Element
Platin
  
Rhenium
  

Valence Electron Potential
140,00 (-eV)  
5
140,00 (-eV)  
5

GitterKonstante
383,90 pm  
29
316,52 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,58  
35
1,29  
99+

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
22,56 (g/cm3)  
10
19,25 (g/cm3)  
16

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
19,00 (g/cm3)  
13
17,60 (g/cm3)  
15

Zerreißfestigkeit
2.000,00 MPa  
2
370,00 MPa  
11

Viskosität
0,00  
21
0,00  
1

Dampfdruck
  
  

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

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
26
0,00 (Pa)  
99+

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
210,00 GPa  
2
161,00 GPa  
5

Kompressionsmodul
320,00 GPa  
3
310,00 GPa  
4

Elastizitätsmodul
528,00 GPa  
1
411,00 GPa  
4

Poisson-Verhältnis
0,26  
22
0,28  
17

Andere mechanische Eigenschaften
-  
dehnbar, Formbar  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
21,78  
12
19,22  
18

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
16
0,00 H/m  
17

Anfälligkeit
0,00  
5
0,00  
23

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Dirigent  
Superconductor  

Spezifische Widerstand
47,10 nΩ·m  
99+
52,80 nΩ·m  
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,19 106/cm Ω  
10
0,19 106/cm Ω  
10

Elektronenaffinität
151,00 kJ/mol  
4
78,60 kJ/mol  
15

Thermisch

Spezifische Wärme
0,13 J/(kg K)  
40
0,13 J/(kg K)  
40

Molare Wärmekapazität
25,10 J/mol·K  
99+
24,27 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
147,00 W/m·K  
10
173,00 W/m·K  
7

Kritische Temperatur
2.719,00 K  
8
3.695,00 K  
1

Wärmeausdehnung
6,40 µm/(m·K)  
99+
4,50 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
799,10 kJ/mol  
1
799,10 kJ/mol  
1

Enthalpie Fusion
35,23 kJ/mol  
1
35,23 kJ/mol  
1

Enthalpie Atomisierung
837,00 kJ/mol  
1
837,00 kJ/mol  
1

Standardentropie
35,50 J /mol.K  
99+
32,60 J /mol.K  
99+

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