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Niob vs Rutherfordium


Rutherfordium vs Niob


Periodentabelle

Symbol
Nb  
Rf  

Gruppennummer
5  
13
4  
14

Periodennummer
5  
7  

Block
d  
d  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Übergangsmetalle  

CAS Nummer
7440031  
99+
53850365  
13

Raum Gruppenname
Im_ 3m  
-  

Raumgruppennummer
229,00  
2
166,00  
9

Fakten

Alle Fakten
  • wurde Niobmetalls verwendet Columbium in Vergangenheit genannt zu werden.
  • Niobmetalls frei in der Natur (Fülle) gefunden.
  
  • Rutherfordium tritt nicht in der Natur, da es ein Kunststoffelement ist.
  • Bis heute Rutherfordium Metall hat 15 Radioisotopen synthetisch hergestellt.
  

Quellen
Nebenprodukt der Tin-Extraktion, in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Mineralien  
Beschuss von Plutonium mit Accelerated 113 bis 115 MeV Neon-Ionen, Synthetisch hergestellte  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Charles Hatchett  
Joint Institute for Nuclear Research  

Entdeckung
Im Jahr 1801  
1964  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
23
0,00 %  
40

Fülle in Sonne
0,00 %  
23
-  

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
35
-  

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
25
-  

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
34
-  

Fülle beim Menschen
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  
  • Derzeit bekannte Verwendungen von Rutherfordium Metall sind nur zu Forschungszweck beschränkt.
  

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

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen  
Legierungen, Forschungszwecke  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
Niedrige giftig  
-  

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
2.100,00 °C  
11

Siedepunkt
2.468,00 °C  
99+
5.500,00 °C  
3

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
Grau  
-  

Lüster
Metallisch  
Unbekannt Luster  

Härte
  
  

Mohs-Härte
6,00  
6
-  

Brinell-Härte
735,00 MPa  
15
1.300,00 MPa  
9

Vickers-Härte
870,00 MPa  
19
550,00 MPa  
31

Schallgeschwindigkeit
3.480,00 m/s  
31
6.100,00 m/s  
5

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
2,30  
8
1,30  
99+

Reflexionsvermögen
70,00 %  
13
65,00 %  
18

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Nb  
Rf  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
17  
22
13  
26

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,60  
24
0,00  
99+

Sanderson Elektronegativität
1,42  
20
1,90  
13

Allred Rochow Elektronegativität
1,23  
26
1,30  
25

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,60  
22
1,30  
33

Allen Elektronegativität
1,41  
35
0,90  
99+

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,40  
31
2,20  
39

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
99+
579,90 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.380,00 kJ/mol  
99+
1.389,40 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
2.416,00 kJ/mol  
99+
2.296,40 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
3.700,00 kJ/mol  
99+
3.077,90 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
4.877,00 kJ/mol  
99+
5.790,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
9.847,00 kJ/mol  
17
11.600,00 kJ/mol  
7

7. Energieniveau
12.100,00 kJ/mol  
14
5.800,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
6.520,00 kJ/mol  
99+
5.800,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
5.470,00 kJ/mol  
99+
5.800,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
5.470,00 kJ/mol  
99+
5.800,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
6.520,00 kJ/mol  
99+
5.800,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
6.520,00 kJ/mol  
99+
5.800,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
5.470,00 kJ/mol  
99+
5.800,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
691,00 kJ/mol  
99+
5.800,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
65.200,00 kJ/mol  
35
58.000,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
99+
58.000,00 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
99+
579,90 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
6.520,00 kJ/mol  
37
3.300,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
99+
579,90 kJ/mol  
99+

20. Energieniveau
652,00 kJ/mol  
38
580,00 kJ/mol  
99+

21. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
99+
5.800,00 kJ/mol  
21

22. Energieniveau
694,00 kJ/mol  
30
579,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
4.490,00 kJ/mol  
30
5.800,00 kJ/mol  
21

24. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
33
579,10 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
35
0,00 kJ/mol  
99+

26. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
34
580,00 kJ/mol  
99+

27. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
35
580,00 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
40
840,00 kJ/mol  
14

29. Energieniveau
652,10 kJ/mol  
99+
580,60 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
652,00 kJ/mol  
37
0,00 kJ/mol  
99+

elektrochemische Äquivalente
0,69 g/amp-hr  
99+
3,00 g/amp-hr  
21

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,30 (eV)  
25
6,00 (eV)  
1

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

Atomar

Atomzahl
41  
99+
104  
14

Elektronenkonfiguration
[Kr] 4d4 5s 1  
[Rn] 5f14 6d2 7s2  

Kristallstruktur
Kubisch raumzentrierte  
Hexagonal dicht gepackte  

Kristallgitter
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
41  
99+
104  
14

Anzahl der Neutronen
52  
99+
157  
8

Anzahl der Elektronen
41  
99+
104  
14

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
146,00 pm  
37
150,00 pm  
35

Kovalenzradius
164,00 pm  
30
157,00 pm  
33

Van der Waals Radius
200,00 pm  
35
250,00 pm  
10

Atomares Gewicht
92,91 amu  
99+
267,00 amu  
11

Atomic Lautstärke
10,87 cm3/mol  
99+
23,20 cm3/mol  
15

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Zirkonium
  

Nächstes Element
Molybdän
  
Dubnium
  

Valence Electron Potential
104,00 (-eV)  
8
6,00 (-eV)  
99+

GitterKonstante
330,04 pm  
99+
-  

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

Lattice C/A Verhältnis
1,47  
99+
1,60  
22

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
8,57 (g/cm3)  
99+
23,20 (g/cm3)  
8

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
8,57 (g/cm3)  
99+
23,20 (g/cm3)  
9

Zerreißfestigkeit
330,00 MPa  
14
23,00 MPa  
99+

Viskosität
0,00  
22
0,00  
25

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
16
0,00 (Pa)  
37

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
36
0,00 (Pa)  
99+

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
38,00 GPa  
20
23,00 GPa  
99+

Kompressionsmodul
170,00 GPa  
10
0,00 GPa  
99+

Elastizitätsmodul
105,00 GPa  
22
12,80 GPa  
99+

Poisson-Verhältnis
0,40  
4
0,30  
14

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar, Formbar  
-  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
8,57  
99+
23,00  
10

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
-  

Permeabilität
0,00 H/m  
4
0,00 H/m  
10

Anfälligkeit
0,00  
30
0,00  
24

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Dirigent  
-  

Spezifische Widerstand
152,00 nΩ·m  
23
0,29 nΩ·m  
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,07 106/cm Ω  
33
0,00 106/cm Ω  
99+

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

Thermisch

Spezifische Wärme
0,26 J/(kg K)  
20
0,27 J/(kg K)  
19

Molare Wärmekapazität
24,60 J/mol·K  
99+
23,20 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
53,70 W/m·K  
29
0,23 W/m·K  
99+

Kritische Temperatur
2.750,00 K  
7
2.400,00 K  
12

Wärmeausdehnung
7,30 µm/(m·K)  
99+
23,20 µm/(m·K)  
17

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
696,60 kJ/mol  
5
580,00 kJ/mol  
12

Enthalpie Fusion
27,20 kJ/mol  
6
-  

Enthalpie Atomisierung
745,00 kJ/mol  
4
580,00 kJ/mol  
14

Standardentropie
36,40 J /mol.K  
99+
57,60 J /mol.K  
28

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