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Lanthanum vs Wolfram


Wolfram vs Lanthanum


Periodentabelle

Symbol
La  
W  

Gruppennummer
3  
15
6  
12

Periodennummer
6  
6  

Block
f  
d  

Elementfamilie
Lanthanoide  
Übergangsmetalle  

CAS Nummer
7439910  
99+
7440337  
99+

Raum Gruppenname
P63/mmc  
Im_ 3m  

Raumgruppennummer
194,00  
7
229,00  
2

Fakten

Alle Fakten
  • Lanthanum Metall ist sehr formbar, duktilen und sectile.
  • Wenn die Luft Lanthanum Metall ausgesetzt oxidiert schnell.
  
  • 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
Carl Gustaf Mosander  
-  

Entdeckung
Im Jahr 1838  
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 %  
32
0,00 %  
39

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
19
0,00 %  
39

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
29
0,00 %  
18

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.
  
  • 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
Elektroindustrie, Elektronikindustrie  
Luft-und Raumfahrtindustrie, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Elektronikindustrie  

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen, Spiegelherstellung  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
Niedrige giftig  
nicht giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes  
Yes  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
32
0,00 Blut/mg dm-3  
31

in Knochen
0,08 p.p.m.  
29
0,00 p.p.m.  
40

physikalisch

Schmelzpunkt
920,00 °C  
99+
3.410,00 °C  
1

Siedepunkt
3.469,00 °C  
19
5.660,00 °C  
1

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
silbrige Weiß  
weiß, gräulich  

Lüster
-  
Glänzend  

Härte
  
  

Mohs-Härte
2,50  
15
7,50  
2

Brinell-Härte
350,00 MPa  
36
2.000,00 MPa  
4

Vickers-Härte
360,00 MPa  
99+
3.430,00 MPa  
3

Schallgeschwindigkeit
2.475,00 m/s  
99+
4.620,00 m/s  
20

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,80  
22
2,10  
11

Reflexionsvermögen
70,00 %  
13
62,00 %  
21

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
La  
W  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
31  
8
33  
6

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,10  
99+
2,36  
3

Sanderson Elektronegativität
1,10  
38
0,98  
99+

Allred Rochow Elektronegativität
1,08  
32
1,40  
20

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,10  
99+
2,36  
3

Allen Elektronegativität
1,10  
99+
1,47  
33

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,90  
10
1,64  
99+

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
538,10 kJ/mol  
99+
770,00 kJ/mol  
16

2. Energieniveau
1.067,00 kJ/mol  
99+
1.700,00 kJ/mol  
30

3. Energieniveau
1.850,30 kJ/mol  
99+
2.045,40 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
4.819,00 kJ/mol  
32
7.700,00 kJ/mol  
8

5. Energieniveau
5.940,00 kJ/mol  
99+
7.700,00 kJ/mol  
17

6. Energieniveau
5.380,00 kJ/mol  
99+
7.700,00 kJ/mol  
35

7. Energieniveau
5.380,00 kJ/mol  
99+
7.700,00 kJ/mol  
29

8. Energieniveau
5.380,00 kJ/mol  
99+
7.700,00 kJ/mol  
29

9. Energieniveau
5.380,00 kJ/mol  
99+
7.700,00 kJ/mol  
25

10. Energieniveau
5.380,00 kJ/mol  
99+
7.700,00 kJ/mol  
29

11. Energieniveau
5.380,00 kJ/mol  
99+
7.700,00 kJ/mol  
28

12. Energieniveau
5.380,00 kJ/mol  
99+
7.700,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
5.380,00 kJ/mol  
99+
7.700,00 kJ/mol  
21

14. Energieniveau
5.380,00 kJ/mol  
99+
770,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
53.800,00 kJ/mol  
99+
77.000,00 kJ/mol  
18

16. Energieniveau
53.800,00 kJ/mol  
99+
77.000,00 kJ/mol  
13

17. Energieniveau
538,10 kJ/mol  
99+
770,00 kJ/mol  
34

18. Energieniveau
5.380,00 kJ/mol  
99+
7.700,00 kJ/mol  
24

19. Energieniveau
538,10 kJ/mol  
99+
770,00 kJ/mol  
31

20. Energieniveau
538,00 kJ/mol  
99+
770,00 kJ/mol  
25

21. Energieniveau
538,10 kJ/mol  
99+
770,00 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
538,00 kJ/mol  
99+
770,00 kJ/mol  
19

23. Energieniveau
5.380,00 kJ/mol  
25
770,00 kJ/mol  
99+

24. Energieniveau
538,00 kJ/mol  
99+
770,00 kJ/mol  
15

25. Energieniveau
538,00 kJ/mol  
99+
770,00 kJ/mol  
14

26. Energieniveau
538,00 kJ/mol  
99+
770,00 kJ/mol  
14

27. Energieniveau
538,10 kJ/mol  
99+
770,00 kJ/mol  
13

28. Energieniveau
538,00 kJ/mol  
99+
770,00 kJ/mol  
19

29. Energieniveau
538,10 kJ/mol  
99+
770,00 kJ/mol  
19

30. Energieniveau
538,00 kJ/mol  
99+
770,00 kJ/mol  
14

elektrochemische Äquivalente
1,73 g/amp-hr  
99+
1,14 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
3,50 (eV)  
99+
4,55 (eV)  
18

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

Atomar

Atomzahl
57  
99+
74  
99+

Elektronenkonfiguration
[Xe] 5d2 6s2  
[Xe] 4f14 5d4 2  

Kristallstruktur
Doppel Hexagonal Schließen Verpackt  
Kubisch raumzentrierte  

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

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
57  
99+
74  
99+

Anzahl der Neutronen
82  
99+
110  
28

Anzahl der Elektronen
57  
99+
74  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
187,00 pm  
10
139,00 pm  
99+

Kovalenzradius
207,00 pm  
6
162,00 pm  
31

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

Atomares Gewicht
138,91 amu  
99+
183,84 amu  
37

Atomic Lautstärke
20,73 cm3/mol  
26
9,53 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Barium
  
Tantalum
  

Nächstes Element
Cer
  
Rhenium
  

Valence Electron Potential
40,71 (-eV)  
99+
140,00 (-eV)  
5

GitterKonstante
377,20 pm  
31
316,52 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,62  
16
1,29  
99+

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
6,16 (g/cm3)  
99+
19,25 (g/cm3)  
16

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
5,94 (g/cm3)  
99+
17,60 (g/cm3)  
15

Zerreißfestigkeit
45,00 MPa  
40
370,00 MPa  
11

Viskosität
0,00  
25
0,00  
1

Dampfdruck
  
  

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

Dampfdruck bei 2000 K
0,98 (Pa)  
15
0,00 (Pa)  
99+

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
14,30 GPa  
99+
161,00 GPa  
5

Kompressionsmodul
27,90 GPa  
99+
310,00 GPa  
4

Elastizitätsmodul
36,60 GPa  
99+
411,00 GPa  
4

Poisson-Verhältnis
0,28  
17
0,28  
17

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar  
dehnbar, Formbar  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
6,17  
99+
19,22  
18

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

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

Anfälligkeit
0,00  
25
0,00  
23

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Dirigent  
Superconductor  

Spezifische Widerstand
615,00 nΩ·m  
7
52,80 nΩ·m  
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,01 106/cm Ω  
99+
0,19 106/cm Ω  
10

Elektronenaffinität
48,00 kJ/mol  
28
78,60 kJ/mol  
15

Thermisch

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

Molare Wärmekapazität
27,11 J/mol·K  
27
24,27 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
13,40 W/m·K  
99+
173,00 W/m·K  
7

Kritische Temperatur
1.193,00 K  
99+
3.695,00 K  
1

Wärmeausdehnung
12,10 µm/(m·K)  
99+
4,50 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
399,60 kJ/mol  
24
799,10 kJ/mol  
1

Enthalpie Fusion
6,20 kJ/mol  
99+
35,23 kJ/mol  
1

Enthalpie Atomisierung
431,00 kJ/mol  
21
837,00 kJ/mol  
1

Standardentropie
56,90 J /mol.K  
31
32,60 J /mol.K  
99+

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