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Neodymium vs Livermorium


Livermorium vs Neodymium


Periodentabelle

Symbol
-  
Lv  

Gruppennummer
1  
17
16  
2

Periodennummer
6  
7  

Block
f  
p  

Elementfamilie
Lanthanoide  
Wahrscheinlich post- Übergangsmetall  

CAS Nummer
7440008  
99+
54100719  
3

Raum Gruppenname
P63/mmc  
-  

Raumgruppennummer
194,00  
7
166,00  
9

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.
  
Livermorium wurde erstmals im Jahr 2000 von einem gemeinsamen russisch-amerikanischen Forschungsteam synthetisiert.  

Quellen
in Mineralien gefunden, Bergbau  
Synthetisch hergestellte  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Carl Auer von Welsbach  
Joint Institute for Nuclear Research and Lawrence Livermore National Laboratory  

Entdeckung
Im Jahr 1885  
Im Jahr 2000  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
17
0,00 %  
40

Fülle in Sonne
0,00 %  
24
-  

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
30
0,00 %  
99+

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
20
-  

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
30
-  

Fülle beim Menschen
0,00 %  
24
-  

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Neodym-Eisen-Bor-Legierung wird verwendet, Permanentmagnete zu bilden.
  • Es wird in Mikrofone, MP3-Player, Lautsprecher, Mobiltelefonen, usw.
  
  • Derzeit bekannte Verwendungen von Livermorium Metall sind nur zu Forschungszweck beschränkt.
  

Industrielle Verwendungen
Luft-und Raumfahrtindustrie, Elektroindustrie, Elektronikindustrie  
-  

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen  
Forschungszwecke  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
nicht giftig  
-  

Präsentieren Im menschlichen Körper
No  
No  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
34
0,00 Blut/mg dm-3  
31

in Knochen
0,00 p.p.m.  
99+
0,50 p.p.m.  
22

physikalisch

Schmelzpunkt
1.010,00 °C  
99+
-  

Siedepunkt
3.127,00 °C  
29
3.500,00 °C  
18

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
silbrige Weiß  
-  

Lüster
Metallisch  
Unbekannt Luster  

Härte
  
  

Mohs-Härte
7,00  
3
-  

Brinell-Härte
265,00 MPa  
99+
350,00 MPa  
36

Vickers-Härte
345,00 MPa  
99+
400,00 MPa  
99+

Schallgeschwindigkeit
2.330,00 m/s  
99+
4.600,00 m/s  
21

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,64  
30
1,90  
18

Reflexionsvermögen
80,00 %  
7
66,00 %  
17

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
-  
Lv  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
30  
9
5  
32

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,14  
99+
2,00  
8

Sanderson Elektronegativität
1,14  
35
1,90  
13

Allred Rochow Elektronegativität
1,07  
33
1,90  
1

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,14  
99+
1,90  
13

Allen Elektronegativität
1,14  
99+
1,90  
8

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,86  
13
2,00  
99+

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
723,60 kJ/mol  
28

2. Energieniveau
1.040,00 kJ/mol  
99+
1.331,50 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
2.130,00 kJ/mol  
99+
2.846,30 kJ/mol  
35

4. Energieniveau
3.900,00 kJ/mol  
99+
3.811,20 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
5.330,00 kJ/mol  
99+
6.078,60 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
5.330,00 kJ/mol  
99+
7.090,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
5.331,00 kJ/mol  
99+
7.090,00 kJ/mol  
38

8. Energieniveau
5.360,00 kJ/mol  
99+
7.090,00 kJ/mol  
34

9. Energieniveau
5.330,00 kJ/mol  
99+
7.090,00 kJ/mol  
31

10. Energieniveau
5.330,00 kJ/mol  
99+
5.800,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
5.330,00 kJ/mol  
99+
6.200,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
5.330,00 kJ/mol  
99+
7.090,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
5.330,00 kJ/mol  
99+
7.090,00 kJ/mol  
30

14. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
1.168,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
53.300,00 kJ/mol  
99+
70.900,00 kJ/mol  
26

16. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
58.000,00 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
1.085,00 kJ/mol  
23

18. Energieniveau
5.331,00 kJ/mol  
99+
7.090,00 kJ/mol  
32

19. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
1.169,70 kJ/mol  
13

20. Energieniveau
536,00 kJ/mol  
99+
870,00 kJ/mol  
15

21. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
709,00 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
533,00 kJ/mol  
99+
370,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
5.331,00 kJ/mol  
27
5.800,00 kJ/mol  
21

24. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
548,90 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
709,00 kJ/mol  
27

26. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
709,00 kJ/mol  
26

27. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
709,00 kJ/mol  
26

28. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
709,00 kJ/mol  
31

29. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
709,00 kJ/mol  
32

30. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
709,00 kJ/mol  
26

elektrochemische Äquivalente
1,79 g/amp-hr  
99+
3,00 g/amp-hr  
21

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
3,20 (eV)  
99+
4,90 (eV)  
12

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

Atomar

Atomzahl
60  
99+
116  
2

Elektronenkonfiguration
[Xe] 4f4 6s2  
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4  

Kristallstruktur
Doppel Hexagonal Schließen Verpackt  
Nicht Bekannt  

Kristallgitter
DHCP-Crystal-Structure-of-Neodymium.jpg#100  
Unknown-Crystal-Structure-of-Livermorium.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
60  
99+
116  
2

Anzahl der Neutronen
84  
99+
160  
5

Anzahl der Elektronen
60  
99+
116  
2

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
181,00 pm  
15
183,00 pm  
12

Kovalenzradius
201,00 pm  
10
183,00 pm  
22

Van der Waals Radius
229,00 pm  
25
0,00 pm  
99+

Atomares Gewicht
144,24 amu  
99+
293,00 amu  
2

Atomic Lautstärke
20,60 cm3/mol  
28
22,90 cm3/mol  
16

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Praseodym
  
Moscovium
  

Nächstes Element
No Nächstes Element  

Valence Electron Potential
43,40 (-eV)  
99+
0,00 (-eV)  
99+

GitterKonstante
365,80 pm  
33
362,15 pm  
36

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

Lattice C/A Verhältnis
1,61  
18
1,60  
22

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
7,01 (g/cm3)  
99+
12,90 (g/cm3)  
28

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
6,89 (g/cm3)  
99+
12,90 (g/cm3)  
30

Zerreißfestigkeit
345,00 MPa  
13
80,00 MPa  
29

Viskosität
0,00  
25
0,00  
25

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
23
0,00 (Pa)  
37

Dampfdruck bei 2000 K
101,00 (Pa)  
2
0,00 (Pa)  
99+

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
16,30 GPa  
99+
28,50 GPa  
30

Kompressionsmodul
31,80 GPa  
99+
42,00 GPa  
34

Elastizitätsmodul
41,40 GPa  
99+
12,50 GPa  
99+

Poisson-Verhältnis
0,28  
16
0,30  
14

Andere mechanische Eigenschaften
-  
-  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
7,00  
99+
12,00  
34

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
7
0,00 H/m  
10

Anfälligkeit
0,00  
9
0,00  
24

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
-  
-  

Spezifische Widerstand
643,00 nΩ·m  
6
0,50 nΩ·m  
99+

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

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

Thermisch

Spezifische Wärme
0,19 J/(kg K)  
33
0,13 J/(kg K)  
40

Molare Wärmekapazität
27,45 J/mol·K  
22
27,00 J/mol·K  
29

Wärmeleitfähigkeit
16,50 W/m·K  
99+
0,00 W/m·K  
99+

Kritische Temperatur
1.297,00 K  
99+
1.323,00 K  
99+

Wärmeausdehnung
9,60 µm/(m·K)  
99+
9,70 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
273,00 kJ/mol  
99+
722,00 kJ/mol  
3

Enthalpie Fusion
7,14 kJ/mol  
99+
-  

Enthalpie Atomisierung
322,00 kJ/mol  
99+
380,50 kJ/mol  
32

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

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