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Lawrencium vs Beryllium


Beryllium vs Lawrencium


Periodentabelle

Symbol
Lr  
Be  

Gruppennummer
3  
15
2  
16

Periodennummer
7  
2  

Block
d  
s  

Elementfamilie
Actinoide  
Erdalkalimetalle  

CAS Nummer
22537195  
15
7440417  
99+

Raum Gruppenname
-  
P63/mmc  

Raumgruppennummer
225,00  
3
194,00  
7

Fakten

Alle Fakten
  • Es wird synthetisch Metall hergestellt.
  • Strahlungsgefahr kann durch sie produzieren werden.
  
  • 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
Bombardieren Californium-252 mit Bor-Nuclei, in Mineralien gefunden, Bergbau  
Erdkruste, in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Metallen, Ores von Mineralien  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Lawrence Berkeley National Laboratory and Joint Institute for Nuclear Research  
Louis Nicolas Vauquelin  

Entdeckung
in 1961-1971  
Im Jahr 1797  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
40
0,00 %  
24

Fülle in Sonne
-  
0,00 %  
29

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

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
99+
0,00 %  
35

Fülle in den Ozeanen
-  
0,00 %  
39

Fülle beim Menschen
-  
0,00 %  
22

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Derzeit bekannte Verwendungen von Lawrencium Metall sind nur zu Forschungszweck beschränkt.
  
  • 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
-  
Luft-und Raumfahrtindustrie, Munition Industrie, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Elektronikindustrie  

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
-  
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  
35

in Knochen
0,00 p.p.m.  
99+
0,00 p.p.m.  
37

physikalisch

Schmelzpunkt
1.627,00 °C  
20
1.278,00 °C  
36

Siedepunkt
0,00 °C  
99+
2.970,00 °C  
33

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
Silber  
Weiß Grau  

Lüster
Unbekannt Luster  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
-  
5,50  
7

Brinell-Härte
500,00 MPa  
28
590,00 MPa  
25

Vickers-Härte
500,00 MPa  
35
1.670,00 MPa  
9

Schallgeschwindigkeit
2.760,00 m/s  
99+
12.890,00 m/s  
2

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,30  
99+
1,56  
34

Reflexionsvermögen
65,00 %  
18
65,00 %  
18

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Lr  
Be  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
10  
28
9  
29

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,30  
33
1,57  
25

Sanderson Elektronegativität
1,30  
25
1,81  
15

Allred Rochow Elektronegativität
1,30  
25
1,47  
15

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,30  
33
1,54  
24

Allen Elektronegativität
1,30  
40
1,58  
26

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,00  
99+
2,43  
30

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
470,00 kJ/mol  
99+
899,50 kJ/mol  
7

2. Energieniveau
1.428,00 kJ/mol  
99+
1.757,10 kJ/mol  
24

3. Energieniveau
2.228,00 kJ/mol  
99+
14.848,70 kJ/mol  
2

4. Energieniveau
4.910,00 kJ/mol  
31
21.006,60 kJ/mol  
2

5. Energieniveau
4.780,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
4.780,00 kJ/mol  
99+
1.470,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
4.780,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
4.780,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
4.780,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
5.800,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
5.800,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
47.800,00 kJ/mol  
22
29.700,00 kJ/mol  
35

13. Energieniveau
4.780,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
1.186,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
47.800,00 kJ/mol  
99+
89.900,00 kJ/mol  
5

16. Energieniveau
470,00 kJ/mol  
99+
89.900,00 kJ/mol  
8

17. Energieniveau
1.186,00 kJ/mol  
15
2.970,00 kJ/mol  
14

18. Energieniveau
4.780,00 kJ/mol  
99+
8.995,00 kJ/mol  
13

19. Energieniveau
1.186,00 kJ/mol  
12
899,50 kJ/mol  
22

20. Energieniveau
860,00 kJ/mol  
17
899,00 kJ/mol  
12

21. Energieniveau
1.186,00 kJ/mol  
27
2.970,00 kJ/mol  
26

22. Energieniveau
388,00 kJ/mol  
99+
899,00 kJ/mol  
10

23. Energieniveau
1.180,00 kJ/mol  
32
2.970,00 kJ/mol  
31

24. Energieniveau
546,10 kJ/mol  
99+
297,30 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
0,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
2

26. Energieniveau
594,70 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
2

27. Energieniveau
470,00 kJ/mol  
99+
297,30 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
478,00 kJ/mol  
99+
297,30 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
580,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
2

30. Energieniveau
0,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
2

elektrochemische Äquivalente
3,23 g/amp-hr  
12
0,17 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,90 (eV)  
12
4,98 (eV)  
10

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

Atomar

Atomzahl
103  
15
4  
99+

Elektronenkonfiguration
[Rn] 5f14 7s2 7p1  
[He] 2s2  

Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte  
Hexagonal dicht gepackte  

Kristallgitter
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  
HCP-Crystal-Structure-of-Beryllium.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
103  
15
4  
99+

Anzahl der Neutronen
157  
8
5  
99+

Anzahl der Elektronen
103  
15
4  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
162,00 pm  
28
112,00 pm  
99+

Kovalenzradius
162,00 pm  
31
96,00 pm  
99+

Van der Waals Radius
246,00 pm  
12
153,00 pm  
99+

Atomares Gewicht
266,00 amu  
12
9,01 amu  
99+

Atomic Lautstärke
35,10 cm3/mol  
7
5,00 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Nobelium
  
Lithium
  

Nächstes Element
Natrium
  

Valence Electron Potential
0,00 (-eV)  
99+
82,00 (-eV)  
15

GitterKonstante
530,00 pm  
14
228,58 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,60  
22
1,57  
99+

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
15,00 (g/cm3)  
22
1,85 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
15,60 (g/cm3)  
20
1,69 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
80,00 MPa  
29
287,00 MPa  
16

Viskosität
0,00  
25
0,00  
17

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
37
0,00 (Pa)  
20

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
37
0,00 (Pa)  
24

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
30,00 GPa  
27
132,00 GPa  
7

Kompressionsmodul
15,00 GPa  
99+
130,00 GPa  
13

Elastizitätsmodul
210,00 GPa  
10
287,00 GPa  
7

Poisson-Verhältnis
0,32  
12
0,03  
36

Andere mechanische Eigenschaften
-  
-  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
15,60  
22
1,85  
99+

Magnetische Ordnung
-  
Diamagnetische  

Permeabilität
0,00 H/m  
13
0,00 H/m  
12

Anfälligkeit
0,00  
23
0,00  
11

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
-  
Halbleiter  

Spezifische Widerstand
8,37 nΩ·m  
99+
36,00 nΩ·m  
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,00 106/cm Ω  
99+
0,31 106/cm Ω  
5

Elektronenaffinität
50,00 kJ/mol  
26
0,00 kJ/mol  
99+

Thermisch

Spezifische Wärme
0,22 J/(kg K)  
29
1,82 J/(kg K)  
2

Molare Wärmekapazität
27,00 J/mol·K  
29
16,44 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
0,00 W/m·K  
99+
200,00 W/m·K  
6

Kritische Temperatur
1.323,00 K  
99+
1.551,00 K  
39

Wärmeausdehnung
8,50 µm/(m·K)  
99+
11,30 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
341,90 kJ/mol  
37
294,70 kJ/mol  
99+

Enthalpie Fusion
-  
11,72 kJ/mol  
36

Enthalpie Atomisierung
580,00 kJ/mol  
14
326,40 kJ/mol  
40

Standardentropie
54,80 J /mol.K  
35
9,50 J /mol.K  
99+

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