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Niob vs Erbium


Erbium vs Niob


Periodentabelle

Symbol
Nb  
Er  

Gruppennummer
5  
13
3  
15

Periodennummer
5  
6  

Block
d  
f  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Lanthanoide  

CAS Nummer
7440031  
99+
7440520  
35

Raum Gruppenname
Im_ 3m  
P63/mmc  

Raumgruppennummer
229,00  
2
194,00  
7

Fakten

Alle Fakten
  • wurde Niobmetalls verwendet Columbium in Vergangenheit genannt zu werden.
  • Niobmetalls frei in der Natur (Fülle) gefunden.
  
  • Erbium Metall als legiert mit Vanadium verwendet, um es weicher zu machen.
  • Neuere Studien zeigen, dass es für den Stoffwechsel hilfreich.
  

Quellen
Nebenprodukt der Tin-Extraktion, in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Mineralien  
Bergbau  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Charles Hatchett  
Carl Gustaf Mosander  

Entdeckung
Im Jahr 1801  
Im Jahr 1842  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
23
0,00 %  
23

Fülle in Sonne
0,00 %  
23
0,00 %  
26

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
35
0,00 %  
36

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
25
0,00 %  
32

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
34
0,00 %  
36

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

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Niobium-Legierungen sind in Düsentriebwerke und Raketen und Raumfahrzeuge , Balken und Trägern für Gebäude und Öl- und Gaspipelines verwendet.
  • Es wird supraleitenden Magneten in Teilchen Beschleuniger, NMR und MRI Ausrüstung ver  
  • Es hat eine Tendenz, in der Luft zu bekommen getrübt, aber wenn sie mit Elementen wie Erbium legiert, Vanadium, dessen Härtegrade decreases.
  

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

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
Niedrige giftig  
Mildly giftige  

Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes  
No  

In Blut
0,01 Blut/mg dm-3  
25
0,00 Blut/mg dm-3  
40

in Knochen
0,07 p.p.m.  
30
0,00 p.p.m.  
99+

physikalisch

Schmelzpunkt
2.468,00 °C  
6
1.522,00 °C  
28

Siedepunkt
2.468,00 °C  
99+
2.510,00 °C  
99+

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
Grau  
silbrige Weiß  

Lüster
Metallisch  
Glänzend  

Härte
  
  

Mohs-Härte
6,00  
6
1,00  
22

Brinell-Härte
735,00 MPa  
15
814,00 MPa  
12

Vickers-Härte
870,00 MPa  
19
589,00 MPa  
30

Schallgeschwindigkeit
3.480,00 m/s  
31
2.830,00 m/s  
99+

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
2,30  
8
1,76  
24

Reflexionsvermögen
70,00 %  
13
36,00 %  
33

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Nb  
Er  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
17  
22
31  
8

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,60  
24
1,24  
37

Sanderson Elektronegativität
1,42  
20
1,24  
29

Allred Rochow Elektronegativität
1,23  
26
1,11  
30

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,60  
22
1,24  
36

Allen Elektronegativität
1,41  
35
1,24  
99+

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,40  
31
2,76  
18

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
99+
589,30 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.380,00 kJ/mol  
99+
1.150,00 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
2.416,00 kJ/mol  
99+
2.194,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
3.700,00 kJ/mol  
99+
4.120,00 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
4.877,00 kJ/mol  
99+
5.897,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
9.847,00 kJ/mol  
17
5.897,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
12.100,00 kJ/mol  
14
5.890,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
6.520,00 kJ/mol  
99+
5.890,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
5.470,00 kJ/mol  
99+
4.240,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
5.470,00 kJ/mol  
99+
5.890,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
6.520,00 kJ/mol  
99+
5.890,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
6.520,00 kJ/mol  
99+
5.890,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
5.470,00 kJ/mol  
99+
5.890,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
691,00 kJ/mol  
99+
5.890,00 kJ/mol  
37

15. Energieniveau
65.200,00 kJ/mol  
35
58.900,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
99+
58.900,00 kJ/mol  
38

17. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
99+
589,30 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
6.520,00 kJ/mol  
37
5.890,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
99+
589,30 kJ/mol  
99+

20. Energieniveau
652,00 kJ/mol  
38
589,00 kJ/mol  
99+

21. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
99+
5.897,00 kJ/mol  
19

22. Energieniveau
694,00 kJ/mol  
30
589,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
4.490,00 kJ/mol  
30
589,30 kJ/mol  
99+

24. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
33
589,30 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
35
589,00 kJ/mol  
99+

26. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
34
589,30 kJ/mol  
99+

27. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
35
589,30 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
40
589,30 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
99+
589,30 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
652,00 kJ/mol  
37
589,70 kJ/mol  
99+

elektrochemische Äquivalente
0,69 g/amp-hr  
99+
2,08 g/amp-hr  
32

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,30 (eV)  
25
5,93 (eV)  
2

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

Atomar

Atomzahl
41  
99+
68  
99+

Elektronenkonfiguration
[Kr] 4d4 5s 1  
[Xe] 4f12 6s2  

Kristallstruktur
Kubisch raumzentrierte  
Hexagonal dicht gepackte  

Kristallgitter
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  
HCP-Crystal-Structure-of-Erbium.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
41  
99+
68  
99+

Anzahl der Neutronen
52  
99+
99  
34

Anzahl der Elektronen
41  
99+
68  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
146,00 pm  
37
176,00 pm  
20

Kovalenzradius
164,00 pm  
30
189,00 pm  
19

Van der Waals Radius
200,00 pm  
35
0,00 pm  
99+

Atomares Gewicht
92,91 amu  
99+
167,26 amu  
99+

Atomic Lautstärke
10,87 cm3/mol  
99+
18,40 cm3/mol  
37

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Zirkonium
  
Holmium
  

Nächstes Element
Molybdän
  
Thulium
  

Valence Electron Potential
104,00 (-eV)  
8
49,00 (-eV)  
30

GitterKonstante
330,04 pm  
99+
355,88 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,47  
99+
1,57  
40

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
8,57 (g/cm3)  
99+
9,07 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
8,57 (g/cm3)  
99+
8,86 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
330,00 MPa  
14
350,00 MPa  
12

Viskosität
0,00  
22
0,00  
25

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
16
0,00 (Pa)  
21

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
36
0,00 (Pa)  
30

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
38,00 GPa  
20
28,30 GPa  
31

Kompressionsmodul
170,00 GPa  
10
44,40 GPa  
31

Elastizitätsmodul
105,00 GPa  
22
69,90 GPa  
31

Poisson-Verhältnis
0,40  
4
0,24  
28

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar, Formbar  
Formbar  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
8,57  
99+
9,07  
99+

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
4
0,00 H/m  
17

Anfälligkeit
0,00  
30
0,00  
11

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Dirigent  
Dirigent  

Spezifische Widerstand
152,00 nΩ·m  
23
0,86 nΩ·m  
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,07 106/cm Ω  
33
0,01 106/cm Ω  
99+

Elektronenaffinität
86,10 kJ/mol  
14
50,00 kJ/mol  
26

Thermisch

Spezifische Wärme
0,26 J/(kg K)  
20
0,17 J/(kg K)  
35

Molare Wärmekapazität
24,60 J/mol·K  
99+
28,12 J/mol·K  
14

Wärmeleitfähigkeit
53,70 W/m·K  
29
14,50 W/m·K  
99+

Kritische Temperatur
2.750,00 K  
7
1.802,00 K  
30

Wärmeausdehnung
7,30 µm/(m·K)  
99+
12,20 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
696,60 kJ/mol  
5
261,00 kJ/mol  
99+

Enthalpie Fusion
27,20 kJ/mol  
6
17,20 kJ/mol  
15

Enthalpie Atomisierung
745,00 kJ/mol  
4
314,00 kJ/mol  
99+

Standardentropie
36,40 J /mol.K  
99+
73,10 J /mol.K  
11

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