Zuhause
Vergleichen Metalle


Neptunium vs Molybdän


Molybdän vs Neptunium


Periodentabelle

Symbol
Np  
Mo  

Gruppennummer
3  
15
6  
12

Periodennummer
7  
5  

Block
f  
d  

Elementfamilie
Actinoide  
Übergangsmetalle  

CAS Nummer
7439998  
99+
7439987  
99+

Raum Gruppenname
Pnma  
Im_ 3m  

Raumgruppennummer
62,00  
14
229,00  
2

Fakten

Alle Fakten
Neptunium war das erste entdeckte Transuranelement.  
  • Molybdän ist hochreaktives Metall, also nicht frei in der Natur zu finden.
  • Bis 18. Jahrhundert Molybdän Element waren oft fälschlicherweise als Kohlenstoff oder Blei.
  

Quellen
Hergestellt von Uranium Bombardieren mit Neutronen, Ores von Metallen  
in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Mineralien  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Edwin McMillan and Philip H. Abelson  
Carl Wilhelm Scheele  

Entdeckung
Im Jahr 1940  
Im Jahr 1778  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
40
0,00 %  
20

Fülle in Sonne
0,00 %  
26
0,00 %  
19

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
99+
0,00 %  
24

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
99+
0,00 %  
39

Fülle in den Ozeanen
-  
0,00 %  
9

Fülle beim Menschen
0,00 %  
24
0,00 %  
17

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Derzeit bekannte Verwendungen von Neptunium Metall sind nur zu Forschungszweck beschränkt.
  • Neptunium des Isotops Neptunium-237 wird als Neutronendetektoren verwendet.
  
  • Die Legierungen werden verwendet, um Motorteile, Bohrer, Sägeblatt machen usw.
  • Schmiermitteladditiv aus Molybdändisulfid besteht üblicherweise in der Industrie verwendet. Es wird auch als ein Katalysator verwendet.
  

Industrielle Verwendungen
-  
Luft-und Raumfahrtindustrie, Elektroindustrie, Elektronikindustrie  

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen, Kernforschung, Forschungszwecke  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
Giftig  
Giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
No  
Yes  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
40
0,00 Blut/mg dm-3  
31

in Knochen
0,00 p.p.m.  
99+
0,70 p.p.m.  
20

physikalisch

Schmelzpunkt
640,00 °C  
99+
2.617,00 °C  
5

Siedepunkt
3.902,00 °C  
13
4.612,00 °C  
9

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
Silber  
Grau  

Lüster
Metallisch  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
6,00  
6
5,50  
7

Brinell-Härte
622,00 MPa  
23
1.370,00 MPa  
7

Vickers-Härte
640,00 MPa  
23
1.400,00 MPa  
11

Schallgeschwindigkeit
2.260,00 m/s  
99+
5.400,00 m/s  
9

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,30  
99+
2,00  
15

Reflexionsvermögen
64,00 %  
19
58,00 %  
25

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Np  
Mo  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
20  
19
25  
14

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,36  
30
2,16  
6

Sanderson Elektronegativität
1,36  
23
1,15  
34

Allred Rochow Elektronegativität
1,22  
27
1,30  
25

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,36  
31
2,16  
7

Allen Elektronegativität
1,36  
37
2,16  
3

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,64  
25
1,84  
99+

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
604,50 kJ/mol  
99+
684,30 kJ/mol  
37

2. Energieniveau
1.128,00 kJ/mol  
99+
1.560,00 kJ/mol  
38

3. Energieniveau
1.997,00 kJ/mol  
99+
2.618,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
3.242,00 kJ/mol  
99+
4.480,00 kJ/mol  
36

5. Energieniveau
6.180,00 kJ/mol  
99+
5.257,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
5.785,00 kJ/mol  
99+
6.640,80 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
6.040,00 kJ/mol  
99+
12.125,00 kJ/mol  
13

8. Energieniveau
6.040,00 kJ/mol  
99+
13.860,00 kJ/mol  
16

9. Energieniveau
6.180,00 kJ/mol  
99+
15.835,00 kJ/mol  
16

10. Energieniveau
6.180,00 kJ/mol  
99+
17.980,00 kJ/mol  
18

11. Energieniveau
6.180,00 kJ/mol  
99+
20.190,00 kJ/mol  
17

12. Energieniveau
61.800,00 kJ/mol  
13
22.219,00 kJ/mol  
38

13. Energieniveau
6.180,00 kJ/mol  
40
26.930,00 kJ/mol  
13

14. Energieniveau
6.180,00 kJ/mol  
29
29.196,00 kJ/mol  
13

15. Energieniveau
60.600,00 kJ/mol  
99+
52.490,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
60.420,00 kJ/mol  
31
55.000,00 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
604,00 kJ/mol  
99+
61.400,00 kJ/mol  
9

18. Energieniveau
6.040,00 kJ/mol  
99+
67.700,00 kJ/mol  
9

19. Energieniveau
604,50 kJ/mol  
99+
74.000,00 kJ/mol  
9

20. Energieniveau
604,00 kJ/mol  
99+
80.400,00 kJ/mol  
10

21. Energieniveau
6.040,00 kJ/mol  
17
87.000,00 kJ/mol  
9

22. Energieniveau
604,00 kJ/mol  
40
93.400,00 kJ/mol  
7

23. Energieniveau
6.040,00 kJ/mol  
18
98.420,00 kJ/mol  
6

24. Energieniveau
604,50 kJ/mol  
99+
104.400,00 kJ/mol  
2

25. Energieniveau
604,00 kJ/mol  
99+
121.900,00 kJ/mol  
1

26. Energieniveau
604,00 kJ/mol  
99+
127.700,00 kJ/mol  
1

27. Energieniveau
604,00 kJ/mol  
99+
133.800,00 kJ/mol  
1

28. Energieniveau
604,00 kJ/mol  
99+
139.800,00 kJ/mol  
1

29. Energieniveau
604,00 kJ/mol  
99+
148.100,00 kJ/mol  
1

30. Energieniveau
604,00 kJ/mol  
99+
154.500,00 kJ/mol  
1

elektrochemische Äquivalente
1,77 g/amp-hr  
99+
0,89 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,90 (eV)  
12
4,60 (eV)  
17

Andere chemische Eigenschaften
Ionisation, Radioaktive Isotope, Radioaktivität, Löslichkeit  
Korrosionsschutz, Ionisation, Radioaktive Isotope, Löslichkeit  

Atomar

Atomzahl
93  
25
42  
99+

Elektronenkonfiguration
[Rn] 5f4 6d1 7s2  
[Kr] 4d5 5s1  

Kristallstruktur
Orthorhombische  
Kubisch raumzentrierte  

Kristallgitter
ORTH-Crystal-Structure-of-Neptunium.jpg#100  
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
93  
25
42  
99+

Anzahl der Neutronen
144  
15
54  
99+

Anzahl der Elektronen
93  
25
42  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
155,00 pm  
32
139,00 pm  
99+

Kovalenzradius
190,00 pm  
18
154,00 pm  
34

Van der Waals Radius
221,00 pm  
27
200,00 pm  
35

Atomares Gewicht
237,00 amu  
22
95,95 amu  
99+

Atomic Lautstärke
11,62 cm3/mol  
99+
9,40 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Uran
  
Niob
  

Nächstes Element
Plutonium
  

Valence Electron Potential
96,00 (-eV)  
9
88,60 (-eV)  
13

GitterKonstante
666,30 pm  
3
314,70 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,43  
99+
1,03  
99+

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
19,38 (g/cm3)  
14
10,28 (g/cm3)  
39

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
20,25 (g/cm3)  
10
9,33 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
125,00 MPa  
26
324,00 MPa  
15

Viskosität
0,00  
25
0,00  
5

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
22
0,00 (Pa)  
22

Dampfdruck bei 2000 K
0,11 (Pa)  
17
0,00 (Pa)  
27

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
5,60 GPa  
99+
126,00 GPa  
8

Kompressionsmodul
180,00 GPa  
9
230,00 GPa  
6

Elastizitätsmodul
46,00 GPa  
99+
329,00 GPa  
6

Poisson-Verhältnis
0,26  
22
0,31  
13

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar  
dehnbar, Schweißbare  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
20,25  
15
10,22  
40

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
6
0,00 H/m  
9

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
29

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Dirigent  
Halbleiter  

Spezifische Widerstand
1,22 nΩ·m  
99+
53,40 nΩ·m  
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,01 106/cm Ω  
99+
0,19 106/cm Ω  
11

Elektronenaffinität
118,60 kJ/mol  
6
71,90 kJ/mol  
16

Thermisch

Spezifische Wärme
0,12 J/(kg K)  
99+
0,25 J/(kg K)  
21

Molare Wärmekapazität
29,46 J/mol·K  
10
24,06 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
6,30 W/m·K  
99+
138,00 W/m·K  
12

Kritische Temperatur
913,00 K  
99+
2.896,00 K  
6

Wärmeausdehnung
13,30 µm/(m·K)  
35
4,80 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
336,00 kJ/mol  
39
594,10 kJ/mol  
9

Enthalpie Fusion
3,20 kJ/mol  
99+
27,61 kJ/mol  
5

Enthalpie Atomisierung
275,30 kJ/mol  
99+
653,00 kJ/mol  
7

Standardentropie
64,00 J /mol.K  
21
28,70 J /mol.K  
99+

Periodentabelle >>
<< Alle

Vergleichen Actinoide Metalle

Actinoide Metalle

Actinoide Metalle

» Mehr Actinoide Metalle

Vergleichen Actinoide Metalle

» Mehr Vergleichen Actinoide Metalle