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Lanthanum vs Rhenium


Rhenium vs Lanthanum


Periodentabelle

Symbol
La  
Re  

Gruppennummer
3  
15
7  
11

Periodennummer
6  
6  

Block
f  
d  

Elementfamilie
Lanthanoide  
Übergangsmetalle  

CAS Nummer
7439910  
99+
7440155  
99+

Raum Gruppenname
P63/mmc  
P63/mmc  

Raumgruppennummer
194,00  
7
194,00  
7

Fakten

Alle Fakten
  • Lanthanum Metall ist sehr formbar, duktilen und sectile.
  • Wenn die Luft Lanthanum Metall ausgesetzt oxidiert schnell.
  
  • Chemische Eigenschaften von Rhenium sind ähnlich wie Mangan.
  • Rhenium Metall erzeugt wird, während die Verfeinerung Molybdän.
  

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

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Carl Gustaf Mosander  
Masataka Ogawa  

Entdeckung
Im Jahr 1838  
Im Jahr 1908  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
23
0,00 %  
30

Fülle in Sonne
0,00 %  
25
0,00 %  
29

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

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
19
0,00 %  
99+

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
29
0,00 %  
34

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

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 Katalysatoren werden bei der Hydrierung von Feinchemikalien eingesetzt. Die Legierung mit Nickel wird verwendet, Turbinenschaufeln zu erzeugen.
  

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

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen, Spiegelherstellung  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
Niedrige giftig  
Niedrige giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes  
No  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
32
0,00 Blut/mg dm-3  
37

in Knochen
0,08 p.p.m.  
29
0,00 p.p.m.  
99+

physikalisch

Schmelzpunkt
920,00 °C  
99+
3.180,00 °C  
2

Siedepunkt
3.469,00 °C  
19
5.627,00 °C  
2

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
silbrige Weiß  
silbrigen Grau  

Lüster
-  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
2,50  
15
7,00  
3

Brinell-Härte
350,00 MPa  
36
1.320,00 MPa  
8

Vickers-Härte
360,00 MPa  
99+
1.350,00 MPa  
12

Schallgeschwindigkeit
2.475,00 m/s  
99+
4.700,00 m/s  
19

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,80  
22
1,90  
18

Reflexionsvermögen
70,00 %  
13
70,00 %  
13

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
La  
Re  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
31  
8
33  
6

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,10  
99+
1,90  
12

Sanderson Elektronegativität
1,10  
38
1,90  
13

Allred Rochow Elektronegativität
1,08  
32
1,46  
16

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,10  
99+
1,90  
13

Allen Elektronegativität
1,10  
99+
1,60  
24

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,90  
10
2,10  
99+

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
538,10 kJ/mol  
99+
760,00 kJ/mol  
20

2. Energieniveau
1.067,00 kJ/mol  
99+
1.260,00 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
1.850,30 kJ/mol  
99+
2.510,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
4.819,00 kJ/mol  
32
3.640,00 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
5.940,00 kJ/mol  
99+
7.600,00 kJ/mol  
20

6. Energieniveau
5.380,00 kJ/mol  
99+
7.600,00 kJ/mol  
37

7. Energieniveau
5.380,00 kJ/mol  
99+
7.600,00 kJ/mol  
31

8. Energieniveau
5.380,00 kJ/mol  
99+
5.560,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
5.380,00 kJ/mol  
99+
5.560,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
5.380,00 kJ/mol  
99+
7.600,00 kJ/mol  
31

11. Energieniveau
5.380,00 kJ/mol  
99+
7.600,00 kJ/mol  
30

12. Energieniveau
5.380,00 kJ/mol  
99+
7.600,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
5.380,00 kJ/mol  
99+
7.600,00 kJ/mol  
23

14. Energieniveau
5.380,00 kJ/mol  
99+
7.600,00 kJ/mol  
20

15. Energieniveau
53.800,00 kJ/mol  
99+
76.000,00 kJ/mol  
20

16. Energieniveau
53.800,00 kJ/mol  
99+
76.000,00 kJ/mol  
15

17. Energieniveau
538,10 kJ/mol  
99+
760,10 kJ/mol  
36

18. Energieniveau
5.380,00 kJ/mol  
99+
7.600,00 kJ/mol  
26

19. Energieniveau
538,10 kJ/mol  
99+
760,40 kJ/mol  
33

20. Energieniveau
538,00 kJ/mol  
99+
760,00 kJ/mol  
27

21. Energieniveau
538,10 kJ/mol  
99+
760,00 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
538,00 kJ/mol  
99+
760,00 kJ/mol  
21

23. Energieniveau
5.380,00 kJ/mol  
25
760,00 kJ/mol  
99+

24. Energieniveau
538,00 kJ/mol  
99+
760,00 kJ/mol  
18

25. Energieniveau
538,00 kJ/mol  
99+
760,00 kJ/mol  
18

26. Energieniveau
538,00 kJ/mol  
99+
760,00 kJ/mol  
18

27. Energieniveau
538,10 kJ/mol  
99+
760,00 kJ/mol  
17

28. Energieniveau
538,00 kJ/mol  
99+
760,00 kJ/mol  
23

29. Energieniveau
538,10 kJ/mol  
99+
760,00 kJ/mol  
24

30. Energieniveau
538,00 kJ/mol  
99+
760,00 kJ/mol  
18

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

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
3,50 (eV)  
99+
4,96 (eV)  
11

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

Atomar

Atomzahl
57  
99+
75  
99+

Elektronenkonfiguration
[Xe] 5d2 6s2  
[Xe] 4f14 5d5 6s2  

Kristallstruktur
Doppel Hexagonal Schließen Verpackt  
Hexagonal dicht gepackte  

Kristallgitter
DHCP-Crystal-Structure-of-Lanthanum.jpg#100  
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
57  
99+
75  
40

Anzahl der Neutronen
82  
99+
111  
27

Anzahl der Elektronen
57  
99+
75  
40

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
187,00 pm  
10
137,00 pm  
99+

Kovalenzradius
207,00 pm  
6
151,00 pm  
36

Van der Waals Radius
240,00 pm  
17
200,00 pm  
35

Atomares Gewicht
138,91 amu  
99+
186,21 amu  
36

Atomic Lautstärke
20,73 cm3/mol  
26
8,85 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Barium
  
Wolfram
  

Nächstes Element
Cer
  
Osmium
  

Valence Electron Potential
40,71 (-eV)  
99+
180,00 (-eV)  
3

GitterKonstante
377,20 pm  
31
276,10 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,62  
16
1,62  
17

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
6,16 (g/cm3)  
99+
21,02 (g/cm3)  
12

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
5,94 (g/cm3)  
99+
18,90 (g/cm3)  
14

Zerreißfestigkeit
45,00 MPa  
40
1.070,00 MPa  
3

Viskosität
0,00  
25
0,00  
25

Dampfdruck
  
  

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

Dampfdruck bei 2000 K
0,98 (Pa)  
15
0,00 (Pa)  
40

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
14,30 GPa  
99+
178,00 GPa  
3

Kompressionsmodul
27,90 GPa  
99+
370,00 GPa  
2

Elastizitätsmodul
36,60 GPa  
99+
463,00 GPa  
2

Poisson-Verhältnis
0,28  
17
0,30  
14

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar  
dehnbar, Formbar  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
6,17  
99+
21,02  
14

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
15
0,00 H/m  
8

Anfälligkeit
0,00  
25
0,00  
26

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Dirigent  
Dirigent  

Spezifische Widerstand
615,00 nΩ·m  
7
193,00 nΩ·m  
20

Elektrische Leitfähigkeit
0,01 106/cm Ω  
99+
0,05 106/cm Ω  
38

Elektronenaffinität
48,00 kJ/mol  
28
14,50 kJ/mol  
99+

Thermisch

Spezifische Wärme
0,19 J/(kg K)  
33
0,13 J/(kg K)  
40

Molare Wärmekapazität
27,11 J/mol·K  
27
25,48 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
13,40 W/m·K  
99+
48,00 W/m·K  
31

Kritische Temperatur
1.193,00 K  
99+
3.459,00 K  
2

Wärmeausdehnung
12,10 µm/(m·K)  
99+
6,20 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
399,60 kJ/mol  
24
707,10 kJ/mol  
4

Enthalpie Fusion
6,20 kJ/mol  
99+
33,05 kJ/mol  
2

Enthalpie Atomisierung
431,00 kJ/mol  
21
791,00 kJ/mol  
2

Standardentropie
56,90 J /mol.K  
31
36,90 J /mol.K  
99+

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