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Neodymium vs Seaborgium


Seaborgium vs Neodymium


Periodentabelle

Symbol
-  
Sg  

Gruppennummer
1  
17
6  
12

Periodennummer
6  
7  

Block
f  
d  

Elementfamilie
Lanthanoide  
Übergangsmetalle  

CAS Nummer
7440008  
99+
54038812  
9

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.
  
  • Seaborgium stabilste Isotop ist Sg und es hat 2,1 min Halbwertszeit.
  • Und andere Isotope von Seaborgium haben Halbwertzeiten so kurz wie 3 ms.
  

Quellen
in Mineralien gefunden, Bergbau  
Synthetisch hergestellte  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Carl Auer von Welsbach  
Lawrence Berkeley National Laboratory  

Entdeckung
Im Jahr 1885  
Im Jahr 1974  

Fülle
  
  

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

Fülle in Sonne
0,00 %  
24
-  

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
30
-  

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 Seaborgium 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  
27

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

physikalisch

Schmelzpunkt
1.010,00 °C  
99+
-  

Siedepunkt
3.127,00 °C  
29
0,00 °C  
99+

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
silbrige Weiß  
-  

Lüster
Metallisch  
Unbekannt Luster  

Härte
  
  

Mohs-Härte
7,00  
3
6,00  
6

Brinell-Härte
265,00 MPa  
99+
400,00 MPa  
34

Vickers-Härte
345,00 MPa  
99+
520,00 MPa  
33

Schallgeschwindigkeit
2.330,00 m/s  
99+
3.200,00 m/s  
35

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,64  
30
1,30  
99+

Reflexionsvermögen
80,00 %  
7
68,00 %  
15

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
-  
Sg  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
30  
9
9  
29

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,14  
99+
0,00  
99+

Sanderson Elektronegativität
1,14  
35
1,90  
13

Allred Rochow Elektronegativität
1,07  
33
1,30  
25

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,14  
99+
1,30  
33

Allen Elektronegativität
1,14  
99+
1,90  
8

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,86  
13
2,20  
39

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
757,40 kJ/mol  
21

2. Energieniveau
1.040,00 kJ/mol  
99+
1.732,90 kJ/mol  
29

3. Energieniveau
2.130,00 kJ/mol  
99+
2.483,50 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
3.900,00 kJ/mol  
99+
3.415,60 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
5.330,00 kJ/mol  
99+
4.561,80 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
5.330,00 kJ/mol  
99+
5.715,80 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
5.331,00 kJ/mol  
99+
5.700,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
5.360,00 kJ/mol  
99+
5.700,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
5.330,00 kJ/mol  
99+
5.710,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
5.330,00 kJ/mol  
99+
6.270,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
5.330,00 kJ/mol  
99+
6.600,00 kJ/mol  
39

12. Energieniveau
5.330,00 kJ/mol  
99+
971,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
5.330,00 kJ/mol  
99+
5.700,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
5.700,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
53.300,00 kJ/mol  
99+
54.000,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
64.000,00 kJ/mol  
27

17. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
579,80 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
5.331,00 kJ/mol  
99+
3.300,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
579,80 kJ/mol  
99+

20. Energieniveau
536,00 kJ/mol  
99+
579,00 kJ/mol  
99+

21. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
6.270,00 kJ/mol  
14

22. Energieniveau
533,00 kJ/mol  
99+
573,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
5.331,00 kJ/mol  
27
5.790,00 kJ/mol  
22

24. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
971,00 kJ/mol  
4

25. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
0,00 kJ/mol  
99+

26. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
579,10 kJ/mol  
99+

27. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
870,00 kJ/mol  
7

28. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
870,00 kJ/mol  
10

29. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
761,90 kJ/mol  
21

30. Energieniveau
533,10 kJ/mol  
99+
0,00 kJ/mol  
99+

elektrochemische Äquivalente
1,79 g/amp-hr  
99+
3,20 g/amp-hr  
14

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
3,20 (eV)  
99+
6,00 (eV)  
1

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

Atomar

Atomzahl
60  
99+
106  
12

Elektronenkonfiguration
[Xe] 4f4 6s2  
[Rn] 5f14 6d2 7s2  

Kristallstruktur
Doppel Hexagonal Schließen Verpackt  
Kubisch raumzentrierte  

Kristallgitter
DHCP-Crystal-Structure-of-Neodymium.jpg#100  
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
60  
99+
106  
12

Anzahl der Neutronen
84  
99+
157  
8

Anzahl der Elektronen
60  
99+
106  
12

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
181,00 pm  
15
132,00 pm  
99+

Kovalenzradius
201,00 pm  
10
143,00 pm  
99+

Van der Waals Radius
229,00 pm  
25
230,00 pm  
24

Atomares Gewicht
144,24 amu  
99+
269,00 amu  
9

Atomic Lautstärke
20,60 cm3/mol  
28
35,00 cm3/mol  
8

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Praseodym
  
Dubnium
  

Nächstes Element
Bohrium
  

Valence Electron Potential
43,40 (-eV)  
99+
6,10 (-eV)  
99+

GitterKonstante
365,80 pm  
33
-  

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

Lattice C/A Verhältnis
1,61  
18
1,36  
99+

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
7,01 (g/cm3)  
99+
35,00 (g/cm3)  
4

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
6,89 (g/cm3)  
99+
35,00 (g/cm3)  
4

Zerreißfestigkeit
345,00 MPa  
13
30,00 MPa  
99+

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+
30,00 GPa  
27

Kompressionsmodul
31,80 GPa  
99+
0,00 GPa  
99+

Elastizitätsmodul
41,40 GPa  
99+
12,60 GPa  
99+

Poisson-Verhältnis
0,28  
16
0,25  
24

Andere mechanische Eigenschaften
-  
-  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
7,00  
99+
35,00  
6

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
-  

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

Anfälligkeit
0,00  
9
0,00  
24

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
-  
-  

Spezifische Widerstand
643,00 nΩ·m  
6
0,38 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
0,27 J/(kg K)  
19

Molare Wärmekapazität
27,45 J/mol·K  
22
35,00 J/mol·K  
5

Wärmeleitfähigkeit
16,50 W/m·K  
99+
0,14 W/m·K  
99+

Kritische Temperatur
1.297,00 K  
99+
1.200,00 K  
99+

Wärmeausdehnung
9,60 µm/(m·K)  
99+
11,00 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
273,00 kJ/mol  
99+
585,00 kJ/mol  
10

Enthalpie Fusion
7,14 kJ/mol  
99+
-  

Enthalpie Atomisierung
322,00 kJ/mol  
99+
650,00 kJ/mol  
8

Standardentropie
71,50 J /mol.K  
13
42,70 J /mol.K  
99+

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