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Niob vs Neodymium


Neodymium vs Niob


Periodentabelle

Symbol
Nb  
-  

Gruppennummer
5  
13
1  
17

Periodennummer
5  
6  

Block
d  
f  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Lanthanoide  

CAS Nummer
7440031  
99+
7440008  
99+

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.
  
  • Neodym ist nicht frei in der Natur zu finden, daher ist es keine native Metall.
  • Neodym-Metall in Mineralien wie Monazit und Bastnäsit gefunden.
  

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

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Charles Hatchett  
Carl Auer von Welsbach  

Entdeckung
Im Jahr 1801  
Im Jahr 1885  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
23
0,00 %  
17

Fülle in Sonne
0,00 %  
23
0,00 %  
24

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
35
0,00 %  
30

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
25
0,00 %  
20

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
34
0,00 %  
30

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  
  • Neodym-Eisen-Bor-Legierung wird verwendet, Permanentmagnete zu bilden.
  • Es wird in Mikrofone, MP3-Player, Lautsprecher, Mobiltelefonen, usw.
  

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

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
Niedrige giftig  
nicht giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes  
No  

In Blut
0,01 Blut/mg dm-3  
25
0,00 Blut/mg dm-3  
34

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

physikalisch

Schmelzpunkt
2.468,00 °C  
6
1.010,00 °C  
99+

Siedepunkt
2.468,00 °C  
99+
3.127,00 °C  
29

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
Grau  
silbrige Weiß  

Lüster
Metallisch  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
6,00  
6
7,00  
3

Brinell-Härte
735,00 MPa  
15
265,00 MPa  
99+

Vickers-Härte
870,00 MPa  
19
345,00 MPa  
99+

Schallgeschwindigkeit
3.480,00 m/s  
31
2.330,00 m/s  
99+

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
2,30  
8
1,64  
30

Reflexionsvermögen
70,00 %  
13
80,00 %  
7

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Nb  
-  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
17  
22
30  
9

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,60  
24
1,14  
99+

Sanderson Elektronegativität
1,42  
20
1,14  
35

Allred Rochow Elektronegativität
1,23  
26
1,07  
33

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,60  
22
1,14  
99+

Allen Elektronegativität
1,41  
35
1,14  
99+

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,40  
31
2,86  
13

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
99+
533,10 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.380,00 kJ/mol  
99+
1.040,00 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
2.416,00 kJ/mol  
99+
2.130,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
3.700,00 kJ/mol  
99+
3.900,00 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
4.877,00 kJ/mol  
99+
5.330,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
9.847,00 kJ/mol  
17
5.330,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
12.100,00 kJ/mol  
14
5.331,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
6.520,00 kJ/mol  
99+
5.360,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
5.470,00 kJ/mol  
99+
5.330,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
5.470,00 kJ/mol  
99+
5.330,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
6.520,00 kJ/mol  
99+
5.330,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
6.520,00 kJ/mol  
99+
5.330,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
5.470,00 kJ/mol  
99+
5.330,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
691,00 kJ/mol  
99+
533,10 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
65.200,00 kJ/mol  
35
53.300,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
99+
533,10 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
99+
533,10 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
6.520,00 kJ/mol  
37
5.331,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
99+
533,10 kJ/mol  
99+

20. Energieniveau
652,00 kJ/mol  
38
536,00 kJ/mol  
99+

21. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
99+
533,10 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
694,00 kJ/mol  
30
533,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
4.490,00 kJ/mol  
30
5.331,00 kJ/mol  
27

24. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
33
533,10 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
35
533,10 kJ/mol  
99+

26. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
34
533,10 kJ/mol  
99+

27. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
35
533,10 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
40
533,10 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
99+
533,10 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
652,00 kJ/mol  
37
533,10 kJ/mol  
99+

elektrochemische Äquivalente
0,69 g/amp-hr  
99+
1,79 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,30 (eV)  
25
3,20 (eV)  
99+

Andere chemische Eigenschaften
Korrosionsschutz, Ionisation, Radioaktive Isotope, Löslichkeit  
Chemische Stabilität, Korrosion, Brennbar, Ionisation  

Atomar

Atomzahl
41  
99+
60  
99+

Elektronenkonfiguration
[Kr] 4d4 5s 1  
[Xe] 4f4 6s2  

Kristallstruktur
Kubisch raumzentrierte  
Doppel Hexagonal Schließen Verpackt  

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

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
41  
99+
60  
99+

Anzahl der Neutronen
52  
99+
84  
99+

Anzahl der Elektronen
41  
99+
60  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
146,00 pm  
37
181,00 pm  
15

Kovalenzradius
164,00 pm  
30
201,00 pm  
10

Van der Waals Radius
200,00 pm  
35
229,00 pm  
25

Atomares Gewicht
92,91 amu  
99+
144,24 amu  
99+

Atomic Lautstärke
10,87 cm3/mol  
99+
20,60 cm3/mol  
28

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Zirkonium
  
Praseodym
  

Nächstes Element
Molybdän
  

Valence Electron Potential
104,00 (-eV)  
8
43,40 (-eV)  
99+

GitterKonstante
330,04 pm  
99+
365,80 pm  
33

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

Lattice C/A Verhältnis
1,47  
99+
1,61  
18

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
8,57 (g/cm3)  
99+
7,01 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
8,57 (g/cm3)  
99+
6,89 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
330,00 MPa  
14
345,00 MPa  
13

Viskosität
0,00  
22
0,00  
25

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
16
0,00 (Pa)  
23

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
36
101,00 (Pa)  
2

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
38,00 GPa  
20
16,30 GPa  
99+

Kompressionsmodul
170,00 GPa  
10
31,80 GPa  
99+

Elastizitätsmodul
105,00 GPa  
22
41,40 GPa  
99+

Poisson-Verhältnis
0,40  
4
0,28  
16

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar, Formbar  
-  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
8,57  
99+
7,00  
99+

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
4
0,00 H/m  
7

Anfälligkeit
0,00  
30
0,00  
9

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Dirigent  
-  

Spezifische Widerstand
152,00 nΩ·m  
23
643,00 nΩ·m  
6

Elektrische Leitfähigkeit
0,07 106/cm Ω  
33
0,02 106/cm Ω  
99+

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

Thermisch

Spezifische Wärme
0,26 J/(kg K)  
20
0,19 J/(kg K)  
33

Molare Wärmekapazität
24,60 J/mol·K  
99+
27,45 J/mol·K  
22

Wärmeleitfähigkeit
53,70 W/m·K  
29
16,50 W/m·K  
99+

Kritische Temperatur
2.750,00 K  
7
1.297,00 K  
99+

Wärmeausdehnung
7,30 µm/(m·K)  
99+
9,60 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
696,60 kJ/mol  
5
273,00 kJ/mol  
99+

Enthalpie Fusion
27,20 kJ/mol  
6
7,14 kJ/mol  
99+

Enthalpie Atomisierung
745,00 kJ/mol  
4
322,00 kJ/mol  
99+

Standardentropie
36,40 J /mol.K  
99+
71,50 J /mol.K  
13

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