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Meitnerium Kobalt Vergleich


Kobalt Meitnerium Vergleich


Periodentabelle

Symbol
Mt  
Co  

Gruppennummer
9  
9
9  
9

Periodennummer
7  
4  

Block
d  
d  

Elementfamilie
Wahrscheinlich Übergangsmetall  
Übergangsmetalle  

CAS Nummer
54038016  
10
7440484  
38

Raum Gruppenname
-  
P63/mmc  

Raumgruppennummer
166,00  
9
194,00  
7

Fakten

Alle Fakten
Meitnerium ist nach Lise Meitner, einer österreichischen Physikerin, benannt.  
  • Die Hauptquelle für Cobalt ist, als ein Nebenprodukt von Kupfer und Nickel-Metallhydrid mining.
  • Cobalt Metall kann aus anderen Elementen wie Sauerstoff, Schwefel und Arsen, erhalten werden.
  

Quellen
Bombardieren Bi209 mit Accelerated Nuclei von Fe58, Synthetisch hergestellte  
in Verbindungen gefunden, Bergbau, Ores von Mineralien  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Gesellschaft für Schwerionenforschung  
Georg Brandt  

Entdeckung
Im Jahr 1982  
Im Jahr 1732  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
40
0,00 %  
10

Fülle in Sonne
-  
0,00 %  
9

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
99+
0,06 %  
10

Fülle in der Erdkruste
-  
0,00 %  
21

Fülle in den Ozeanen
-  
0,00 %  
20

Fülle beim Menschen
-  
0,00 %  
20

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Derzeit bekannte Verwendungen von Meitnerium Metall sind nur zu Forschungszweck beschränkt.
  
  • Die Legierungen mit Aluminium und Nickel verwendet werden starke Magnete zu machen.
  • Nur wenige andere Legierungen weisen eine hohe Temperaturfestigkeit und daher sind sie in Turbinen von Jet und Gasmotor verwendet.
  

Industrielle Verwendungen
-  
Chemieindustrie, Elektroindustrie, Elektronikindustrie  

Medizinische Verwendungen
-  
Pharmaindustrie  

Andere Verwendungen
-  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
-  
Giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
No  
Yes  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
40
0,04 Blut/mg dm-3  
18

in Knochen
0,00 p.p.m.  
99+
0,04 p.p.m.  
32

physikalisch

Schmelzpunkt
-  
1.495,00 °C  
29

Siedepunkt
0,00 °C  
99+
2.870,00 °C  
35

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
-  
Grau  

Lüster
Unbekannt Luster  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
-  
5,00  
8

Brinell-Härte
400,00 MPa  
34
470,00 MPa  
31

Vickers-Härte
350,00 MPa  
99+
1.043,00 MPa  
18

Schallgeschwindigkeit
3.200,00 m/s  
35
4.720,00 m/s  
18

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,30  
99+
2,50  
5

Reflexionsvermögen
68,00 %  
15
67,00 %  
16

Allotropen
No  
Yes  

α Allotropen
-  
α-Cobalt  

β Allotropen
-  
β-Cobalt  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Mt  
Co  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
4  
33
26  
13

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,30  
33
1,88  
13

Sanderson Elektronegativität
1,90  
13
2,56  
1

Allred Rochow Elektronegativität
1,30  
25
1,70  
6

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,30  
33
1,88  
14

Allen Elektronegativität
1,30  
40
1,84  
13

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,00  
99+
2,12  
99+

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
800,80 kJ/mol  
15
760,40 kJ/mol  
19

2. Energieniveau
1.823,60 kJ/mol  
18
1.648,00 kJ/mol  
32

3. Energieniveau
2.904,20 kJ/mol  
31
3.232,00 kJ/mol  
22

4. Energieniveau
3.859,40 kJ/mol  
99+
4.950,00 kJ/mol  
29

5. Energieniveau
4.920,80 kJ/mol  
99+
7.670,00 kJ/mol  
18

6. Energieniveau
8.000,00 kJ/mol  
34
9.840,00 kJ/mol  
18

7. Energieniveau
8.000,00 kJ/mol  
28
12.440,00 kJ/mol  
11

8. Energieniveau
8.000,00 kJ/mol  
28
15.230,00 kJ/mol  
12

9. Energieniveau
6.700,00 kJ/mol  
36
17.959,00 kJ/mol  
13

10. Energieniveau
5.800,00 kJ/mol  
99+
26.570,00 kJ/mol  
7

11. Energieniveau
6.300,00 kJ/mol  
99+
29.400,00 kJ/mol  
8

12. Energieniveau
0,00 kJ/mol  
99+
32.400,00 kJ/mol  
30

13. Energieniveau
8.000,00 kJ/mol  
20
36.600,00 kJ/mol  
8

14. Energieniveau
1.156,00 kJ/mol  
99+
39.700,00 kJ/mol  
9

15. Energieniveau
80.000,00 kJ/mol  
17
42.800,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
58.700,00 kJ/mol  
39
49.396,00 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
1.110,00 kJ/mol  
20
52.737,00 kJ/mol  
13

18. Energieniveau
8.000,00 kJ/mol  
23
134.810,00 kJ/mol  
1

19. Energieniveau
1.110,00 kJ/mol  
17
145.170,00 kJ/mol  
2

20. Energieniveau
850,00 kJ/mol  
18
154.700,00 kJ/mol  
4

21. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
99+
167.400,00 kJ/mol  
4

22. Energieniveau
380,00 kJ/mol  
99+
178.100,00 kJ/mol  
3

23. Energieniveau
8.000,00 kJ/mol  
9
189.300,00 kJ/mol  
3

24. Energieniveau
565,60 kJ/mol  
99+
760,40 kJ/mol  
17

25. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
13
760,40 kJ/mol  
17

26. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
13
760,40 kJ/mol  
17

27. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
12
760,40 kJ/mol  
16

28. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
18
760,40 kJ/mol  
22

29. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
18
760,40 kJ/mol  
23

30. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
13
760,40 kJ/mol  
17

elektrochemische Äquivalente
3,00 g/amp-hr  
21
1,10 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,90 (eV)  
12
5,00 (eV)  
9

Andere chemische Eigenschaften
Ionisation, Radioaktive Isotope, Radioaktivität  
Chemische Stabilität, Ionisation  

Atomar

Atomzahl
109  
9
22  
99+

Elektronenkonfiguration
[Rn] 5f14 6d7 7s2  
[Ar] 3d2 4s2  

Kristallstruktur
Kubisch-flächenzentrierte  
Hexagonal dicht gepackte  

Kristallgitter
FCC-Crystal-Structure-of-Meitnerium.jpg#100  
HCP-Crystal-Structure-of-Cobalt.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
109  
9
22  
99+

Anzahl der Neutronen
157  
8
26  
99+

Anzahl der Elektronen
109  
9
22  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
122,00 pm  
99+
147,00 pm  
36

Kovalenzradius
129,00 pm  
99+
160,00 pm  
32

Van der Waals Radius
260,00 pm  
9
200,00 pm  
35

Atomares Gewicht
278,00 amu  
7
47,87 amu  
99+

Atomic Lautstärke
20,20 cm3/mol  
30
10,64 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Hassium
  
Eisen
  

Nächstes Element
Nickel
  

Valence Electron Potential
31,20 (-eV)  
99+
95,20 (-eV)  
10

GitterKonstante
0,00 pm  
99+
295,08 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,59  
27
1,26  
99+

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
37,40 (g/cm3)  
2
4,51 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
37,40 (g/cm3)  
2
4,11 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
80,00 MPa  
29
434,00 MPa  
10

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)  
37
0,98 (Pa)  
14

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
35,00 GPa  
21
44,00 GPa  
17

Kompressionsmodul
0,00 GPa  
99+
110,00 GPa  
15

Elastizitätsmodul
13,50 GPa  
99+
116,00 GPa  
20

Poisson-Verhältnis
0,25  
24
0,32  
12

Andere mechanische Eigenschaften
-  
dehnbar  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
37,40  
4
4.500,00  
1

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
12
0,00 H/m  
17

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
3

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
-  
schlechter Leiter  

Spezifische Widerstand
0,35 nΩ·m  
99+
420,00 nΩ·m  
12

Elektrische Leitfähigkeit
0,00 106/cm Ω  
99+
0,02 106/cm Ω  
99+

Elektronenaffinität
50,00 kJ/mol  
26
7,60 kJ/mol  
99+

Thermisch

Spezifische Wärme
0,10 J/(kg K)  
99+
0,52 J/(kg K)  
9

Molare Wärmekapazität
27,00 J/mol·K  
29
25,06 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
0,00 W/m·K  
99+
21,90 W/m·K  
99+

Kritische Temperatur
1.323,00 K  
99+
1.768,00 K  
32

Wärmeausdehnung
10,30 µm/(m·K)  
99+
8,60 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
110,00 kJ/mol  
99+
429,00 kJ/mol  
20

Enthalpie Fusion
-  
15,48 kJ/mol  
19

Enthalpie Atomisierung
350,20 kJ/mol  
37
468,60 kJ/mol  
20

Standardentropie
63,80 J /mol.K  
22
27,30 J /mol.K  
99+

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