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Livermorium vs Cäsium


Cäsium vs Livermorium


Periodentabelle

Symbol
Lv  
Cs  

Gruppennummer
16  
2
1  
17

Periodennummer
7  
6  

Block
p  
s  

Elementfamilie
Wahrscheinlich post- Übergangsmetall  
Alkalimetalle  

CAS Nummer
54100719  
3
7440462  
40

Raum Gruppenname
-  
Im_ 3m  

Raumgruppennummer
166,00  
9
229,00  
2

Fakten

Alle Fakten
Livermorium wurde erstmals im Jahr 2000 von einem gemeinsamen russisch-amerikanischen Forschungsteam synthetisiert.  
Cäsium ist das alkalischste Metall und wird in Atomuhren verwendet.  

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

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Joint Institute for Nuclear Research and Lawrence Livermore National Laboratory  
Robert Bunsen and Gustav Kirchhoff  

Entdeckung
Im Jahr 2000  
Im Jahr 1860  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
40
0,00 %  
25

Fülle in Sonne
-  
0,00 %  
20

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
99+
0,00 %  
38

Fülle in der Erdkruste
-  
0,00 %  
35

Fülle in den Ozeanen
-  
0,00 %  
17

Fülle beim Menschen
-  
0,00 %  
20

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Derzeit bekannte Verwendungen von Livermorium Metall sind nur zu Forschungszweck beschränkt.
  
  • Die häufigste Verwendung von Cäsiummetall als Bohrflüssigkeit. Es wird auch in der optischen Glasherstellung verwendet.
  • In Vakuumröhren und Strahlungsüberwachungsgeräte wird dieses Metall als Katalysator-Promotor verwendet.
  

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

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Forschungszwecke  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
-  
Mildly giftige  

Präsentieren Im menschlichen Körper
No  
Yes  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
31
0,00 Blut/mg dm-3  
28

in Knochen
0,50 p.p.m.  
22
0,05 p.p.m.  
31

physikalisch

Schmelzpunkt
-  
28,50 °C  
99+

Siedepunkt
3.500,00 °C  
18
678,40 °C  
99+

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
-  
silbrigen Gold  

Lüster
Unbekannt Luster  
-  

Härte
  
  

Mohs-Härte
-  
0,20  
27

Brinell-Härte
350,00 MPa  
36
0,14 MPa  
99+

Vickers-Härte
400,00 MPa  
99+
0,14 MPa  
99+

Schallgeschwindigkeit
4.600,00 m/s  
21
1.630,00 m/s  
99+

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,90  
18
1,93  
17

Reflexionsvermögen
66,00 %  
17
35,00 %  
34

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Lv  
Cs  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
5  
32
36  
3

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
2,00  
8
0,79  
99+

Sanderson Elektronegativität
1,90  
13
0,22  
99+

Allred Rochow Elektronegativität
1,90  
1
0,86  
99+

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,90  
13
0,62  
99+

Allen Elektronegativität
1,90  
8
0,66  
99+

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,00  
99+
3,21  
2

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
723,60 kJ/mol  
28
375,70 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.331,50 kJ/mol  
99+
2.234,30 kJ/mol  
8

3. Energieniveau
2.846,30 kJ/mol  
35
3.400,00 kJ/mol  
16

4. Energieniveau
3.811,20 kJ/mol  
99+
375,70 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
6.078,60 kJ/mol  
99+
3.750,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
7.090,00 kJ/mol  
99+
3.750,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
7.090,00 kJ/mol  
38
3.750,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
7.090,00 kJ/mol  
34
3.760,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
7.090,00 kJ/mol  
31
3.750,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
5.800,00 kJ/mol  
99+
3.757,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
6.200,00 kJ/mol  
99+
3.757,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
7.090,00 kJ/mol  
99+
3.750,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
7.090,00 kJ/mol  
30
3.750,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
1.168,00 kJ/mol  
99+
3.750,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
70.900,00 kJ/mol  
26
37.500,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
58.000,00 kJ/mol  
99+
375,70 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
1.085,00 kJ/mol  
23
375,70 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
7.090,00 kJ/mol  
32
3.757,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
1.169,70 kJ/mol  
13
375,70 kJ/mol  
99+

20. Energieniveau
870,00 kJ/mol  
15
375,00 kJ/mol  
99+

21. Energieniveau
709,00 kJ/mol  
99+
375,70 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
370,00 kJ/mol  
99+
375,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
5.800,00 kJ/mol  
21
375,70 kJ/mol  
99+

24. Energieniveau
548,90 kJ/mol  
99+
375,70 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
709,00 kJ/mol  
27
375,70 kJ/mol  
99+

26. Energieniveau
709,00 kJ/mol  
26
375,70 kJ/mol  
99+

27. Energieniveau
709,00 kJ/mol  
26
375,70 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
709,00 kJ/mol  
31
375,70 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
709,00 kJ/mol  
32
375,70 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
709,00 kJ/mol  
26
375,70 kJ/mol  
99+

elektrochemische Äquivalente
3,00 g/amp-hr  
21
4,96 g/amp-hr  
3

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,90 (eV)  
12
2,14 (eV)  
99+

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

Atomar

Atomzahl
116  
2
55  
99+

Elektronenkonfiguration
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4  
[Xe] 6s1  

Kristallstruktur
Nicht Bekannt  
Kubisch raumzentrierte  

Kristallgitter
Unknown-Crystal-Structure-of-Livermorium.jpg#100  
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
116  
2
55  
99+

Anzahl der Neutronen
160  
5
78  
99+

Anzahl der Elektronen
116  
2
55  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
183,00 pm  
12
265,00 pm  
2

Kovalenzradius
183,00 pm  
22
244,00 pm  
2

Van der Waals Radius
0,00 pm  
99+
343,00 pm  
2

Atomares Gewicht
293,00 amu  
2
132,91 amu  
99+

Atomic Lautstärke
22,90 cm3/mol  
16
71,07 cm3/mol  
1

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Moscovium
  
Zinn
  

Nächstes Element
No Nächstes Element  
Barium
  

Valence Electron Potential
0,00 (-eV)  
99+
8,62 (-eV)  
99+

GitterKonstante
362,15 pm  
36
614,10 pm  
5

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

Lattice C/A Verhältnis
1,60  
22
1,87  
3

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
12,90 (g/cm3)  
28
1,93 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
12,90 (g/cm3)  
30
1,84 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
80,00 MPa  
29
15,00 MPa  
99+

Viskosität
0,00  
25
0,00  
25

Dampfdruck
  
  

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

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
99+
0,00 (Pa)  
30

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
28,50 GPa  
30
30,00 GPa  
27

Kompressionsmodul
42,00 GPa  
34
1,60 GPa  
99+

Elastizitätsmodul
12,50 GPa  
99+
1,70 GPa  
99+

Poisson-Verhältnis
0,30  
14
0,35  
9

Andere mechanische Eigenschaften
-  
dehnbar  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
12,00  
34
1,87  
99+

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
10
0,00 H/m  
17

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
24

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
-  
Halbleiter  

Spezifische Widerstand
0,50 nΩ·m  
99+
205,00 nΩ·m  
17

Elektrische Leitfähigkeit
0,00 106/cm Ω  
99+
0,05 106/cm Ω  
40

Elektronenaffinität
50,00 kJ/mol  
26
45,50 kJ/mol  
30

Thermisch

Spezifische Wärme
0,13 J/(kg K)  
40
0,24 J/(kg K)  
23

Molare Wärmekapazität
27,00 J/mol·K  
29
32,21 J/mol·K  
6

Wärmeleitfähigkeit
0,00 W/m·K  
99+
35,90 W/m·K  
37

Kritische Temperatur
1.323,00 K  
99+
1.938,00 K  
22

Wärmeausdehnung
9,70 µm/(m·K)  
99+
97,00 µm/(m·K)  
1

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
722,00 kJ/mol  
3
65,90 kJ/mol  
99+

Enthalpie Fusion
-  
2,10 kJ/mol  
99+

Enthalpie Atomisierung
380,50 kJ/mol  
32
78,20 kJ/mol  
99+

Standardentropie
50,20 J /mol.K  
99+
85,20 J /mol.K  
3

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