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Meitnerium Vanadium Vergleich


Vanadium Meitnerium Vergleich


Periodentabelle

Symbol
Mt  
V  

Gruppennummer
9  
9
5  
13

Periodennummer
7  
4  

Block
d  
d  

Elementfamilie
Wahrscheinlich Übergangsmetall  
Übergangsmetalle  

CAS Nummer
54038016  
10
7440622  
27

Raum Gruppenname
-  
Im_ 3m  

Raumgruppennummer
166,00  
9
229,00  
2

Fakten

Alle Fakten
Meitnerium ist nach Lise Meitner, einer österreichischen Physikerin, benannt.  
  • Vanadium ist ein hochreaktives Metall, daher ist es nicht frei in der Natur zu finden.
  • Vanadium kann in fast 65 verschiedene Arten von Mineralien gefunden werden.
  

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

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Gesellschaft für Schwerionenforschung  
Andrés Manuel del Río  

Entdeckung
Im Jahr 1982  
Im Jahr 1801  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
40
0,00 %  
11

Fülle in Sonne
-  
0,00 %  
13

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
99+
0,01 %  
14

Fülle in der Erdkruste
-  
0,02 %  
12

Fülle in den Ozeanen
-  
0,00 %  
14

Fülle beim Menschen
-  
0,00 %  
19

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Derzeit bekannte Verwendungen von Meitnerium Metall sind nur zu Forschungszweck beschränkt.
  
  • Sein Verbündeter mit Stahl ist sehr hart verwendet und daher ist es in Panzerplatten, Achsen, Kolbenstangen, Werkzeugen und Kurbelwellen.
  • Sein Oxid wird als Pigmente für Glas und Keramik verwendet.
  

Industrielle Verwendungen
-  
Luft-und Raumfahrtindustrie, Automobilindustrie, Chemieindustrie  

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  
39

in Knochen
0,00 p.p.m.  
99+
0,00 p.p.m.  
36

physikalisch

Schmelzpunkt
-  
1.890,00 °C  
13

Siedepunkt
0,00 °C  
99+
3.380,00 °C  
21

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
-  
Blau-Silber Grau  

Lüster
Unbekannt Luster  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
-  
6,70  
4

Brinell-Härte
400,00 MPa  
34
600,00 MPa  
24

Vickers-Härte
350,00 MPa  
99+
628,00 MPa  
25

Schallgeschwindigkeit
3.200,00 m/s  
35
4.560,00 m/s  
22

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,30  
99+
2,05  
13

Reflexionsvermögen
68,00 %  
15
61,00 %  
22

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Mt  
V  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
4  
33
22  
17

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,30  
33
1,63  
21

Sanderson Elektronegativität
1,90  
13
1,39  
21

Allred Rochow Elektronegativität
1,30  
25
1,45  
17

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,30  
33
1,63  
21

Allen Elektronegativität
1,30  
40
1,53  
29

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,00  
99+
2,37  
34

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
800,80 kJ/mol  
15
650,90 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.823,60 kJ/mol  
18
1.414,00 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
2.904,20 kJ/mol  
31
2.830,00 kJ/mol  
36

4. Energieniveau
3.859,40 kJ/mol  
99+
4.507,00 kJ/mol  
35

5. Energieniveau
4.920,80 kJ/mol  
99+
6.298,70 kJ/mol  
38

6. Energieniveau
8.000,00 kJ/mol  
34
12.363,00 kJ/mol  
6

7. Energieniveau
8.000,00 kJ/mol  
28
14.530,00 kJ/mol  
5

8. Energieniveau
8.000,00 kJ/mol  
28
16.730,00 kJ/mol  
7

9. Energieniveau
6.700,00 kJ/mol  
36
19.860,00 kJ/mol  
7

10. Energieniveau
5.800,00 kJ/mol  
99+
22.240,00 kJ/mol  
12

11. Energieniveau
6.300,00 kJ/mol  
99+
24.670,00 kJ/mol  
15

12. Energieniveau
0,00 kJ/mol  
99+
29.730,00 kJ/mol  
34

13. Energieniveau
8.000,00 kJ/mol  
20
32.446,00 kJ/mol  
12

14. Energieniveau
1.156,00 kJ/mol  
99+
86.450,00 kJ/mol  
1

15. Energieniveau
80.000,00 kJ/mol  
17
94.170,00 kJ/mol  
3

16. Energieniveau
58.700,00 kJ/mol  
39
102.300,00 kJ/mol  
3

17. Energieniveau
1.110,00 kJ/mol  
20
112.700,00 kJ/mol  
4

18. Energieniveau
8.000,00 kJ/mol  
23
121.600,00 kJ/mol  
5

19. Energieniveau
1.110,00 kJ/mol  
17
130.700,00 kJ/mol  
6

20. Energieniveau
850,00 kJ/mol  
18
143.400,00 kJ/mol  
8

21. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
99+
151.440,00 kJ/mol  
8

22. Energieniveau
380,00 kJ/mol  
99+
650,00 kJ/mol  
32

23. Energieniveau
8.000,00 kJ/mol  
9
650,90 kJ/mol  
99+

24. Energieniveau
565,60 kJ/mol  
99+
650,90 kJ/mol  
34

25. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
13
650,90 kJ/mol  
36

26. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
13
650,90 kJ/mol  
35

27. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
12
650,90 kJ/mol  
36

28. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
18
650,90 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
18
650,90 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
13
650,90 kJ/mol  
38

elektrochemische Äquivalente
3,00 g/amp-hr  
21
0,38 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,90 (eV)  
12
4,30 (eV)  
25

Andere chemische Eigenschaften
Ionisation, Radioaktive Isotope, Radioaktivität  
Korrosionsschutz, Ionisation, Radioaktive Isotope  

Atomar

Atomzahl
109  
9
23  
99+

Elektronenkonfiguration
[Rn] 5f14 6d7 7s2  
[Ar] 3d3 42  

Kristallstruktur
Kubisch-flächenzentrierte  
Kubisch raumzentrierte  

Kristallgitter
FCC-Crystal-Structure-of-Meitnerium.jpg#100  
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
109  
9
23  
99+

Anzahl der Neutronen
157  
8
28  
99+

Anzahl der Elektronen
109  
9
23  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
122,00 pm  
99+
134,00 pm  
99+

Kovalenzradius
129,00 pm  
99+
153,00 pm  
35

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

Atomares Gewicht
278,00 amu  
7
50,94 amu  
99+

Atomic Lautstärke
20,20 cm3/mol  
30
8,78 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Hassium
  
Titan
  

Nächstes Element
Chrom
  

Valence Electron Potential
31,20 (-eV)  
99+
120,00 (-eV)  
6

GitterKonstante
0,00 pm  
99+
303,00 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,59  
27
1,70  
9

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
37,40 (g/cm3)  
2
6,00 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
37,40 (g/cm3)  
2
5,50 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
80,00 MPa  
29
800,00 MPa  
6

Viskosität
0,00  
25
0,00  
11

Dampfdruck
  
  

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

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
37
0,23 (Pa)  
16

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
35,00 GPa  
21
47,00 GPa  
16

Kompressionsmodul
0,00 GPa  
99+
160,00 GPa  
11

Elastizitätsmodul
13,50 GPa  
99+
128,00 GPa  
17

Poisson-Verhältnis
0,25  
24
0,37  
7

Andere mechanische Eigenschaften
-  
dehnbar, Formbar  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
37,40  
4
5,96  
99+

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
12
0,00 H/m  
15

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
8

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
-  
Superconductor  

Spezifische Widerstand
0,35 nΩ·m  
99+
197,00 nΩ·m  
19

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

Elektronenaffinität
50,00 kJ/mol  
26
50,60 kJ/mol  
25

Thermisch

Spezifische Wärme
0,10 J/(kg K)  
99+
0,49 J/(kg K)  
10

Molare Wärmekapazität
27,00 J/mol·K  
29
24,89 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
0,00 W/m·K  
99+
30,70 W/m·K  
40

Kritische Temperatur
1.323,00 K  
99+
2.183,00 K  
15

Wärmeausdehnung
10,30 µm/(m·K)  
99+
8,40 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
110,00 kJ/mol  
99+
458,60 kJ/mol  
19

Enthalpie Fusion
-  
17,57 kJ/mol  
14

Enthalpie Atomisierung
350,20 kJ/mol  
37
514,60 kJ/mol  
17

Standardentropie
63,80 J /mol.K  
22
28,90 J /mol.K  
99+

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