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Meitnerium vs Niob


Niob vs Meitnerium


Periodentabelle

Symbol
Mt  
Nb  

Gruppennummer
9  
9
5  
13

Periodennummer
7  
5  

Block
d  
d  

Elementfamilie
Wahrscheinlich Übergangsmetall  
Übergangsmetalle  

CAS Nummer
54038016  
10
7440031  
99+

Raum Gruppenname
-  
Im_ 3m  

Raumgruppennummer
166,00  
9
229,00  
2

Fakten

Alle Fakten
Meitnerium ist nach Lise Meitner, einer österreichischen Physikerin, benannt.  
  • wurde Niobmetalls verwendet Columbium in Vergangenheit genannt zu werden.
  • Niobmetalls frei in der Natur (Fülle) gefunden.
  

Quellen
Bombardieren Bi209 mit Accelerated Nuclei von Fe58, Synthetisch hergestellte  
Nebenprodukt der Tin-Extraktion, in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Mineralien  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Gesellschaft für Schwerionenforschung  
Charles Hatchett  

Entdeckung
Im Jahr 1982  
Im Jahr 1801  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
40
0,00 %  
23

Fülle in Sonne
-  
0,00 %  
23

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
99+
0,00 %  
35

Fülle in der Erdkruste
-  
0,00 %  
25

Fülle in den Ozeanen
-  
0,00 %  
34

Fülle beim Menschen
-  
0,00 %  
24

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Derzeit bekannte Verwendungen von Meitnerium Metall sind nur zu Forschungszweck beschränkt.
  
  • Niobium-Legierungen sind in Düsentriebwerke und Raketen und Raumfahrzeuge , Balken und Trägern für Gebäude und Öl- und Gaspipelines verwendet.
  • Es wird supraleitenden Magneten in Teilchen Beschleuniger, NMR und MRI Ausrüstung ver  

Industrielle Verwendungen
-  
Luft-und Raumfahrtindustrie, Munition Industrie, Elektroindustrie, Elektronikindustrie  

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
-  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
-  
Niedrige giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
No  
Yes  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
40
0,01 Blut/mg dm-3  
25

in Knochen
0,00 p.p.m.  
99+
0,07 p.p.m.  
30

physikalisch

Schmelzpunkt
-  
2.468,00 °C  
6

Siedepunkt
0,00 °C  
99+
2.468,00 °C  
99+

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
-  
Grau  

Lüster
Unbekannt Luster  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
-  
6,00  
6

Brinell-Härte
400,00 MPa  
34
735,00 MPa  
15

Vickers-Härte
350,00 MPa  
99+
870,00 MPa  
19

Schallgeschwindigkeit
3.200,00 m/s  
35
3.480,00 m/s  
31

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,30  
99+
2,30  
8

Reflexionsvermögen
68,00 %  
15
70,00 %  
13

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Mt  
Nb  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
4  
33
17  
22

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,30  
33
1,60  
24

Sanderson Elektronegativität
1,90  
13
1,42  
20

Allred Rochow Elektronegativität
1,30  
25
1,23  
26

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,30  
33
1,60  
22

Allen Elektronegativität
1,30  
40
1,41  
35

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,00  
99+
2,40  
31

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
800,80 kJ/mol  
15
652,10 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.823,60 kJ/mol  
18
1.380,00 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
2.904,20 kJ/mol  
31
2.416,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
3.859,40 kJ/mol  
99+
3.700,00 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
4.920,80 kJ/mol  
99+
4.877,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
8.000,00 kJ/mol  
34
9.847,00 kJ/mol  
17

7. Energieniveau
8.000,00 kJ/mol  
28
12.100,00 kJ/mol  
14

8. Energieniveau
8.000,00 kJ/mol  
28
6.520,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
6.700,00 kJ/mol  
36
5.470,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
5.800,00 kJ/mol  
99+
5.470,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
6.300,00 kJ/mol  
99+
6.520,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
0,00 kJ/mol  
99+
6.520,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
8.000,00 kJ/mol  
20
5.470,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
1.156,00 kJ/mol  
99+
691,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
80.000,00 kJ/mol  
17
65.200,00 kJ/mol  
35

16. Energieniveau
58.700,00 kJ/mol  
39
652,10 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
1.110,00 kJ/mol  
20
652,10 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
8.000,00 kJ/mol  
23
6.520,00 kJ/mol  
37

19. Energieniveau
1.110,00 kJ/mol  
17
652,10 kJ/mol  
99+

20. Energieniveau
850,00 kJ/mol  
18
652,00 kJ/mol  
38

21. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
99+
652,10 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
380,00 kJ/mol  
99+
694,00 kJ/mol  
30

23. Energieniveau
8.000,00 kJ/mol  
9
4.490,00 kJ/mol  
30

24. Energieniveau
565,60 kJ/mol  
99+
652,10 kJ/mol  
33

25. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
13
652,10 kJ/mol  
35

26. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
13
652,10 kJ/mol  
34

27. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
12
652,10 kJ/mol  
35

28. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
18
652,10 kJ/mol  
40

29. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
18
652,10 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
13
652,00 kJ/mol  
37

elektrochemische Äquivalente
3,00 g/amp-hr  
21
0,69 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, Löslichkeit  

Atomar

Atomzahl
109  
9
41  
99+

Elektronenkonfiguration
[Rn] 5f14 6d7 7s2  
[Kr] 4d4 5s 1  

Kristallstruktur
Kubisch-flächenzentrierte  
Kubisch raumzentrierte  

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

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
109  
9
41  
99+

Anzahl der Neutronen
157  
8
52  
99+

Anzahl der Elektronen
109  
9
41  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
122,00 pm  
99+
146,00 pm  
37

Kovalenzradius
129,00 pm  
99+
164,00 pm  
30

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

Atomares Gewicht
278,00 amu  
7
92,91 amu  
99+

Atomic Lautstärke
20,20 cm3/mol  
30
10,87 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Hassium
  
Zirkonium
  

Nächstes Element
Molybdän
  

Valence Electron Potential
31,20 (-eV)  
99+
104,00 (-eV)  
8

GitterKonstante
0,00 pm  
99+
330,04 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,59  
27
1,47  
99+

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
37,40 (g/cm3)  
2
8,57 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
37,40 (g/cm3)  
2
8,57 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
80,00 MPa  
29
330,00 MPa  
14

Viskosität
0,00  
25
0,00  
22

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
37
0,00 (Pa)  
16

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
37
0,00 (Pa)  
36

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
35,00 GPa  
21
38,00 GPa  
20

Kompressionsmodul
0,00 GPa  
99+
170,00 GPa  
10

Elastizitätsmodul
13,50 GPa  
99+
105,00 GPa  
22

Poisson-Verhältnis
0,25  
24
0,40  
4

Andere mechanische Eigenschaften
-  
dehnbar, Formbar  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
37,40  
4
8,57  
99+

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
12
0,00 H/m  
4

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
30

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
-  
Dirigent  

Spezifische Widerstand
0,35 nΩ·m  
99+
152,00 nΩ·m  
23

Elektrische Leitfähigkeit
0,00 106/cm Ω  
99+
0,07 106/cm Ω  
33

Elektronenaffinität
50,00 kJ/mol  
26
86,10 kJ/mol  
14

Thermisch

Spezifische Wärme
0,10 J/(kg K)  
99+
0,26 J/(kg K)  
20

Molare Wärmekapazität
27,00 J/mol·K  
29
24,60 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
0,00 W/m·K  
99+
53,70 W/m·K  
29

Kritische Temperatur
1.323,00 K  
99+
2.750,00 K  
7

Wärmeausdehnung
10,30 µm/(m·K)  
99+
7,30 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
110,00 kJ/mol  
99+
696,60 kJ/mol  
5

Enthalpie Fusion
-  
27,20 kJ/mol  
6

Enthalpie Atomisierung
350,20 kJ/mol  
37
745,00 kJ/mol  
4

Standardentropie
63,80 J /mol.K  
22
36,40 J /mol.K  
99+

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