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Lanthanum vs Beryllium


Beryllium vs Lanthanum


Periodentabelle

Symbol
La   
Be   

Gruppennummer
Nicht Verfügbar   
2   
16

Periodennummer
6   
2   

Block
f   
s   

Elementfamilie
Lanthanoide   
Erdalkalimetalle   

CAS Nummer
7439910   
99+
7440417   
99+

Raum Gruppenname
P63/mmc   
P63/mmc   

Raumgruppennummer
194,00   
5
194,00   
5

Fakten

Alle Fakten
  • Lanthanum Metall ist sehr formbar, duktilen und sectile.
  • Wenn die Luft Lanthanum Metall ausgesetzt oxidiert schnell.
  
  • 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
in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Mineralien   
Erdkruste, in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Metallen, Ores von Mineralien   

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Carl Gustaf Mosander   
Louis Nicolas Vauquelin   

Entdeckung
Im Jahr 1838   
Im Jahr 1797   

Fülle
  
  

Fülle in Universe
2 * 10-7 %   
22
1 * 10-7 %   
23

Fülle in Sonne
~0.0000002 %   
25
~0.00000001 %   
29

Fülle in Meteoriten
0,00 %   
32
0,00 %   
99+

Fülle in der Erdkruste
0,00 %   
19
0,00 %   
35

Fülle in den Ozeanen
0,00 %   
29
0,00 %   
39

Fülle beim Menschen
Nicht Verfügbar   
0,00 %   
19

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Lanthanum und Nickel-Legierung für die Wasserstoffgasspeicher verwendet.
  • Die bekannteste Anwendung für Mischmetall Legierung aus Lanthan ist; als 'Feuersteine' für Feuerzeuge.
  
  • 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
Elektroindustrie, Elektronikindustrie   
Luft-und Raumfahrtindustrie, Munition Industrie, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Elektronikindustrie   

Medizinische Verwendungen
N/A   
N/A   

Andere Verwendungen
Legierungen, Spiegelherstellung   
Legierungen   

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
Niedrige giftig   
Giftig   

Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes   
Yes   

In Blut
Nicht Verfügbar   
0,00 Blut/mg dm-3   
32

in Knochen
0,08 p.p.m.   
24
0,00 p.p.m.   
32

physikalisch Eigenschaften

Schmelzpunkt
920,00 °C   
99+
1.278,00 °C   
36

Siedepunkt
3.469,00 °C   
18
2.970,00 °C   
32

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide   
Solide   

Farbe
silbrige Weiß   
Weiß Grau   

Lüster
N/A   
Metallisch   

Härte
  
  

Mohs-Härte
2,50   
14
5,50   
7

Brinell-Härte
350,00 MPa   
30
590,00 MPa   
21

Vickers-Härte
360,00 MPa   
26
1.670,00 MPa   
4

Schallgeschwindigkeit
2.475,00 m/s   
37
12.890,00 m/s   
2

Optische Eigenschaften
  
  

Allotropen
No   
No   

α Allotropen
Nicht Verfügbar   
Nicht Verfügbar   

β Allotropen
Nicht Verfügbar   
Nicht Verfügbar   

γ Allotropen
Nicht Verfügbar   
Nicht Verfügbar   

Chemisch Eigenschaften

Chemische Formel
La   
Be   

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
31   
8
9   
29

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,10   
99+
1,57   
24

Sanderson Elektronegativität
Nicht Verfügbar   
1,81   
12

Allred Rochow Elektronegativität
1,08   
31
1,47   
14

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
Nicht Verfügbar   
1,54   
12

Allen Elektronegativität
Nicht Verfügbar   
1,58   
23

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,90   
10
2,43   
30

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
538,10 kJ/mol   
99+
899,50 kJ/mol   
7

2. Energieniveau
1.067,00 kJ/mol   
99+
1.757,10 kJ/mol   
23

3. Energieniveau
1.850,30 kJ/mol   
99+
14.848,70 kJ/mol   
2

4. Energieniveau
4.819,00 kJ/mol   
22
21.006,60 kJ/mol   
2

5. Energieniveau
5.940,00 kJ/mol   
25
Nicht Verfügbar   

elektrochemische Äquivalente
1,73 g/amp-hr   
99+
0,17 g/amp-hr   
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
3,50 (eV)   
31
4,98 (eV)   
6

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

Atomar Eigenschaften

Atomzahl
57   
99+
4   
99+

Elektronenkonfiguration
[Xe] 5d2 6s2   
[He] 2s2   

Kristallstruktur
Doppel Hexagonal Schließen Verpackt   
Hexagonal dicht gepackte   

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

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
57   
99+
4   
99+

Anzahl der Neutronen
82   
99+
5   
99+

Anzahl der Elektronen
57   
99+
4   
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
187,00 pm   
8
112,00 pm   
99+

Kovalenzradius
207,00 pm   
6
96,00 pm   
99+

Van der Waals Radius
240,00 pm   
13
153,00 pm   
99+

Atomares Gewicht
138,91 amu   
99+
9,01 amu   
99+

Atomic Lautstärke
20,73 cm3/mol   
16
5,00 cm3/mol   
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Barium
  
Lithium
  

Nächstes Element
Cer
  
Natrium
  

Valence Electron Potential
40,71 (-eV)   
99+
82,00 (-eV)   
15

GitterKonstante
377,20 pm   
28
228,58 pm   
99+

Gitter Blickwinkeln
π/2, π/2, 2 π/3   
π/2, π/2, π/2   

Lattice C/A Verhältnis
1,62   
2
1,57   
18

Mechanische Eigenschaften

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
6,16 (g/cm3)   
99+
1,85 (g/cm3)   
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
5,94 (g/cm3)   
99+
1,69 (g/cm3)   
99+

Zerreißfestigkeit
Nicht Verfügbar   
Nicht Verfügbar   

Viskosität
Nicht Verfügbar   
Nicht Verfügbar   

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
Nicht Verfügbar   
0,00 (Pa)   
19

Dampfdruck bei 2000 K
0,98 (Pa)   
15
Nicht Verfügbar   

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
14,30 GPa   
40
132,00 GPa   
7

Kompressionsmodul
27,90 GPa   
99+
130,00 GPa   
13

Elastizitätsmodul
36,60 GPa   
99+
287,00 GPa   
7

Poisson-Verhältnis
0,28   
17
0,03   
35

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar   
N/A   

Magnetische Eigenschaften

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
6,17   
99+
1,85   
99+

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer   
Diamagnetische   

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Dirigent   
Halbleiter   

Spezifische Widerstand
615,00 nΩ·m   
7
36,00 nΩ·m   
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,01 106/cm Ω   
99+
0,31 106/cm Ω   
5

Elektronenaffinität
48,00 kJ/mol   
23
0,00 kJ/mol   
40

Thermisch Eigenschaften

Spezifische Wärme
0,19 J/(kg K)   
32
1,82 J/(kg K)   
2

Molare Wärmekapazität
27,11 J/mol·K   
21
16,44 J/mol·K   
99+

Wärmeleitfähigkeit
13,40 W/m·K   
99+
200,00 W/m·K   
6

Kritische Temperatur
Nicht Verfügbar   
Nicht Verfügbar   

Wärmeausdehnung
12,10 µm/(m·K)   
32
11,30 µm/(m·K)   
34

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
399,60 kJ/mol   
17
294,70 kJ/mol   
30

Enthalpie Fusion
6,20 kJ/mol   
99+
11,72 kJ/mol   
30

Enthalpie Atomisierung
431,00 kJ/mol   
16
326,40 kJ/mol   
30

Standardentropie
56,90 J /mol.K   
23
9,50 J /mol.K   
99+

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