Zuhause
Vergleichen Metalle


Meitnerium vs Titan


Titan vs Meitnerium


Periodentabelle

Symbol
Mt  
Ti  

Gruppennummer
9  
9
4  
14

Periodennummer
7  
4  

Block
d  
d  

Elementfamilie
Wahrscheinlich Übergangsmetall  
Übergangsmetalle  

CAS Nummer
54038016  
10
7440326  
99+

Raum Gruppenname
-  
P63/mmc  

Raumgruppennummer
166,00  
9
194,00  
7

Fakten

Alle Fakten
Meitnerium ist nach Lise Meitner, einer österreichischen Physikerin, benannt.  
  • Das einzige Metall, welches in Nitrogen verbrennt Titan ist.
  • Titan wird auch als korrosionsbeständiges Metall bekannt.
  

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

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Gesellschaft für Schwerionenforschung  
W. Gregor & J. Berzelius  

Entdeckung
Im Jahr 1982  
Im Jahre 1791  

Fülle
  
  

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

Fülle in Sonne
-  
0,00 %  
9

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
99+
0,05 %  
11

Fülle in der Erdkruste
-  
0,66 %  
7

Fülle in den Ozeanen
-  
0,00 %  
15

Fülle beim Menschen
-  
0,57 %  
2

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Derzeit bekannte Verwendungen von Meitnerium Metall sind nur zu Forschungszweck beschränkt.
  
  • Die Legierungen werden in Raumfahrzeug, Flugzeug und Munition Industrie eingesetzt.
  • Die Rohre werden in Destillationsanlagen, U-Boote, Rümpfe von großen Schiffen usw.
  

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

Medizinische Verwendungen
-  
Zahnheilkunde, Chirurgische Instrumente Herstellung  

Andere Verwendungen
-  
Legierungen, Schmuck, Skulpturen, Statuen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
-  
nicht giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
No  
Yes  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
40
0,05 Blut/mg dm-3  
16

in Knochen
0,00 p.p.m.  
99+
0,60 p.p.m.  
21

physikalisch

Schmelzpunkt
-  
1.660,00 °C  
18

Siedepunkt
0,00 °C  
99+
3.287,00 °C  
23

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
-  
Silbrigen Grau-Weiß  

Lüster
Unbekannt Luster  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
-  
6,00  
6

Brinell-Härte
400,00 MPa  
34
716,00 MPa  
16

Vickers-Härte
350,00 MPa  
99+
830,00 MPa  
21

Schallgeschwindigkeit
3.200,00 m/s  
35
5.090,00 m/s  
13

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,30  
99+
2,40  
7

Reflexionsvermögen
68,00 %  
15
56,00 %  
26

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Mt  
Ti  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
4  
33
23  
16

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,30  
33
1,54  
27

Sanderson Elektronegativität
1,90  
13
1,09  
39

Allred Rochow Elektronegativität
1,30  
25
1,32  
24

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

Allen Elektronegativität
1,30  
40
1,38  
36

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,00  
99+
2,46  
28

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
800,80 kJ/mol  
15
658,80 kJ/mol  
39

2. Energieniveau
1.823,60 kJ/mol  
18
1.309,80 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
2.904,20 kJ/mol  
31
2.652,50 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
3.859,40 kJ/mol  
99+
4.174,60 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
4.920,80 kJ/mol  
99+
9.581,00 kJ/mol  
5

6. Energieniveau
8.000,00 kJ/mol  
34
11.533,00 kJ/mol  
8

7. Energieniveau
8.000,00 kJ/mol  
28
13.590,00 kJ/mol  
6

8. Energieniveau
8.000,00 kJ/mol  
28
16.440,00 kJ/mol  
8

9. Energieniveau
6.700,00 kJ/mol  
36
18.530,00 kJ/mol  
11

10. Energieniveau
5.800,00 kJ/mol  
99+
20.833,00 kJ/mol  
15

11. Energieniveau
6.300,00 kJ/mol  
99+
25.575,00 kJ/mol  
14

12. Energieniveau
0,00 kJ/mol  
99+
28.125,00 kJ/mol  
37

13. Energieniveau
8.000,00 kJ/mol  
20
76.015,00 kJ/mol  
1

14. Energieniveau
1.156,00 kJ/mol  
99+
83.280,00 kJ/mol  
2

15. Energieniveau
80.000,00 kJ/mol  
17
90.880,00 kJ/mol  
4

16. Energieniveau
58.700,00 kJ/mol  
39
100.700,00 kJ/mol  
4

17. Energieniveau
1.110,00 kJ/mol  
20
109.100,00 kJ/mol  
5

18. Energieniveau
8.000,00 kJ/mol  
23
117.800,00 kJ/mol  
6

19. Energieniveau
1.110,00 kJ/mol  
17
129.900,00 kJ/mol  
7

20. Energieniveau
850,00 kJ/mol  
18
137.530,00 kJ/mol  
9

21. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
99+
658,80 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
380,00 kJ/mol  
99+
658,00 kJ/mol  
31

23. Energieniveau
8.000,00 kJ/mol  
9
658,80 kJ/mol  
99+

24. Energieniveau
565,60 kJ/mol  
99+
658,80 kJ/mol  
30

25. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
13
658,80 kJ/mol  
32

26. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
13
658,80 kJ/mol  
31

27. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
12
658,80 kJ/mol  
32

28. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
18
658,80 kJ/mol  
37

29. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
18
658,80 kJ/mol  
38

30. Energieniveau
800,00 kJ/mol  
13
658,80 kJ/mol  
34

elektrochemische Äquivalente
3,00 g/amp-hr  
21
0,45 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,90 (eV)  
12
4,33 (eV)  
24

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-Titanium.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
  
Scandium
  

Nächstes Element
Vanadium
  

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
1,59  
30

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  
22

Dampfdruck
  
  

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

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
4,51  
99+

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

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

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
24

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+
1.941,00 K  
21

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+

Periodentabelle >>
<< Alle

Vergleichen Synthetic Metals

Synthetic Metals

Synthetic Metals


Vergleichen Synthetic Metals