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Neodymium vs Kupfer


Kupfer vs Neodymium


Periodentabelle

Symbol
-  
Cu  

Gruppennummer
1  
17
11  
7

Periodennummer
6  
4  

Block
f  
d  

Elementfamilie
Lanthanoide  
Übergangsmetalle  

CAS Nummer
7440008  
99+
7440508  
37

Raum Gruppenname
P63/mmc  
Fm_ 3m  

Raumgruppennummer
194,00  
7
225,00  
3

Fakten

Alle Fakten
  • Neodym ist nicht frei in der Natur zu finden, daher ist es keine native Metall.
  • Neodym-Metall in Mineralien wie Monazit und Bastnäsit gefunden.
  
  • Kupfer selten in seiner reinen Form in der Natur gefunden.
  • Kupfersulfat ist vor allem in der Landwirtschaft Gift und als Algizid in Wasserreinigungssystem verwendet.
  

Quellen
in Mineralien gefunden, Bergbau  
in Mineralien gefunden  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Carl Auer von Welsbach  
-  

Entdeckung
Im Jahr 1885  
Im Mittleren Osten (9000 BCE)  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
17
0,00 %  
13

Fülle in Sonne
0,00 %  
24
0,00 %  
12

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
30
0,01 %  
13

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
20
0,01 %  
17

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
30
0,00 %  
8

Fülle beim Menschen
0,00 %  
24
0,00 %  
10

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Neodym-Eisen-Bor-Legierung wird verwendet, Permanentmagnete zu bilden.
  • Es wird in Mikrofone, MP3-Player, Lautsprecher, Mobiltelefonen, usw.
  
  • Es ist Gebrauch für Münz- und bullion.Most Kupferelement ist in der Herstellung von elektrischen und elektronischen Geräten, wie beispielsweise Verdrahtungen und Komponenten verwendet.
  

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

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen  
Legierungen, Prägung, Schmuck  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
nicht giftig  
nicht giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
No  
Yes  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
34
1,01 Blut/mg dm-3  
8

in Knochen
0,00 p.p.m.  
99+
26,00 p.p.m.  
12

physikalisch

Schmelzpunkt
1.010,00 °C  
99+
1.084,62 °C  
40

Siedepunkt
3.127,00 °C  
29
2.562,00 °C  
99+

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
silbrige Weiß  
Kupfer  

Lüster
Metallisch  
-  

Härte
  
  

Mohs-Härte
7,00  
3
3,00  
13

Brinell-Härte
265,00 MPa  
99+
235,00 MPa  
99+

Vickers-Härte
345,00 MPa  
99+
343,00 MPa  
99+

Schallgeschwindigkeit
2.330,00 m/s  
99+
3.810,00 m/s  
26

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,64  
30
1,10  
99+

Reflexionsvermögen
80,00 %  
7
90,00 %  
4

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
-  
Cu  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
30  
9
29  
10

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,14  
99+
1,90  
12

Sanderson Elektronegativität
1,14  
35
1,98  
11

Allred Rochow Elektronegativität
1,07  
33
1,75  
4

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,14  
99+
1,49  
27

Allen Elektronegativität
1,14  
99+
1,85  
12

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,86  
13
2,10  
99+

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
745,50 kJ/mol  
22

2. Energieniveau
1.040,00 kJ/mol  
99+
1.957,90 kJ/mol  
15

3. Energieniveau
2.130,00 kJ/mol  
99+
3.555,00 kJ/mol  
15

4. Energieniveau
3.900,00 kJ/mol  
99+
5.536,00 kJ/mol  
21

5. Energieniveau
5.330,00 kJ/mol  
99+
7.700,00 kJ/mol  
17

6. Energieniveau
5.330,00 kJ/mol  
99+
9.900,00 kJ/mol  
16

7. Energieniveau
5.331,00 kJ/mol  
99+
13.400,00 kJ/mol  
7

8. Energieniveau
5.360,00 kJ/mol  
99+
16.000,00 kJ/mol  
9

9. Energieniveau
5.330,00 kJ/mol  
99+
19.200,00 kJ/mol  
9

10. Energieniveau
5.330,00 kJ/mol  
99+
22.400,00 kJ/mol  
11

11. Energieniveau
5.330,00 kJ/mol  
99+
25.600,00 kJ/mol  
13

12. Energieniveau
5.330,00 kJ/mol  
99+
35.600,00 kJ/mol  
27

13. Energieniveau
5.330,00 kJ/mol  
99+
38.700,00 kJ/mol  
6

14. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
42.000,00 kJ/mol  
7

15. Energieniveau
53.300,00 kJ/mol  
99+
46.700,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
50.200,00 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
53.700,00 kJ/mol  
12

18. Energieniveau
5.331,00 kJ/mol  
99+
61.100,00 kJ/mol  
10

19. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
64.702,00 kJ/mol  
11

20. Energieniveau
536,00 kJ/mol  
99+
163.700,00 kJ/mol  
2

21. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
174.100,00 kJ/mol  
2

22. Energieniveau
533,00 kJ/mol  
99+
184.900,00 kJ/mol  
1

23. Energieniveau
5.331,00 kJ/mol  
27
198.800,00 kJ/mol  
1

24. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
745,50 kJ/mol  
19

25. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
745,50 kJ/mol  
19

26. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
745,50 kJ/mol  
19

27. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
745,50 kJ/mol  
18

28. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
745,50 kJ/mol  
24

29. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
745,50 kJ/mol  
25

30. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
745,50 kJ/mol  
19

elektrochemische Äquivalente
1,79 g/amp-hr  
99+
1,19 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
3,20 (eV)  
99+
4,65 (eV)  
16

Andere chemische Eigenschaften
Chemische Stabilität, Korrosion, Brennbar, Ionisation  
Chemische Stabilität, Korrosion, Ionisation, Löslichkeit  

Atomar

Atomzahl
60  
99+
29  
99+

Elektronenkonfiguration
[Xe] 4f4 6s2  
[Ar] 3d10 4s1  

Kristallstruktur
Doppel Hexagonal Schließen Verpackt  
Kubisch-flächenzentrierte  

Kristallgitter
DHCP-Crystal-Structure-of-Neodymium.jpg#100  
FCC-Crystal-Structure-of-Copper.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
60  
99+
29  
99+

Anzahl der Neutronen
84  
99+
35  
99+

Anzahl der Elektronen
60  
99+
29  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
181,00 pm  
15
128,00 pm  
99+

Kovalenzradius
201,00 pm  
10
132,00 pm  
99+

Van der Waals Radius
229,00 pm  
25
140,00 pm  
99+

Atomares Gewicht
144,24 amu  
99+
63,55 amu  
99+

Atomic Lautstärke
20,60 cm3/mol  
28
7,10 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Praseodym
  
Nickel
  

Nächstes Element
Zink
  

Valence Electron Potential
43,40 (-eV)  
99+
34,00 (-eV)  
99+

GitterKonstante
365,80 pm  
33
361,49 pm  
39

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

Lattice C/A Verhältnis
1,61  
18
1,28  
99+

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
7,01 (g/cm3)  
99+
8,96 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
6,89 (g/cm3)  
99+
8,02 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
345,00 MPa  
13
210,00 MPa  
19

Viskosität
0,00  
25
0,00  
25

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
23
1,53 (Pa)  
8

Dampfdruck bei 2000 K
101,00 (Pa)  
2
0,00 (Pa)  
30

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
16,30 GPa  
99+
48,00 GPa  
15

Kompressionsmodul
31,80 GPa  
99+
140,00 GPa  
12

Elastizitätsmodul
41,40 GPa  
99+
120,00 GPa  
19

Poisson-Verhältnis
0,28  
16
0,34  
10

Andere mechanische Eigenschaften
-  
dehnbar, Formbar  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
7,00  
99+
8,89  
99+

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Diamagnetische  

Permeabilität
0,00 H/m  
7
0,00 H/m  
19

Anfälligkeit
0,00  
9
0,00  
31

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
-  
Dirigent  

Spezifische Widerstand
643,00 nΩ·m  
6
16,78 nΩ·m  
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,02 106/cm Ω  
99+
0,60 106/cm Ω  
2

Elektronenaffinität
50,00 kJ/mol  
26
222,80 kJ/mol  
1

Thermisch

Spezifische Wärme
0,19 J/(kg K)  
33
0,38 J/(kg K)  
15

Molare Wärmekapazität
27,45 J/mol·K  
22
24,44 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
16,50 W/m·K  
99+
401,00 W/m·K  
2

Kritische Temperatur
1.297,00 K  
99+
1.358,00 K  
99+

Wärmeausdehnung
9,60 µm/(m·K)  
99+
16,50 µm/(m·K)  
27

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
273,00 kJ/mol  
99+
283,70 kJ/mol  
99+

Enthalpie Fusion
7,14 kJ/mol  
99+
7,11 kJ/mol  
99+

Enthalpie Atomisierung
322,00 kJ/mol  
99+
338,90 kJ/mol  
39

Standardentropie
71,50 J /mol.K  
13
33,20 J /mol.K  
99+

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