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Praseodym vs Beryllium


Beryllium vs Praseodym


Periodentabelle

Symbol
Pr   
Be   

Gruppennummer
Nicht Verfügbar   
2   
16

Periodennummer
6   
2   

Block
f   
s   

Elementfamilie
Lanthanoide   
Erdalkalimetalle   

CAS Nummer
7440100   
99+
7440417   
99+

Raum Gruppenname
P63/mmc   
P63/mmc   

Raumgruppennummer
194,00   
5
194,00   
5

Fakten

Alle Fakten
  • Praseodym Metall wird synthetisch Metall hergestellt.
  • Praseodym als möglich Kraftstoff für radioaktive Generatoren verwendet.
  
  • Beryllium ist beste Anti-Korrosions Metall.
  • Beryllium ist das leichteste Metall und ist es immer noch stärker als Stahl.
  • Es findet auch verschiedene Anwendungen in Kernreaktoren als Reflektor.
  

Quellen
in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Mineralien   
Erdkruste, in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Metallen, Ores von Mineralien   

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Nicht Verfügbar   
Louis Nicolas Vauquelin   

Entdeckung
Im Jahr 1885   
Im Jahr 1797   

Fülle
  
  

Fülle in Universe
2 * 10-7 %   
22
1 * 10-7 %   
23

Fülle in Sonne
~0.0000001 %   
26
~0.00000001 %   
29

Fülle in Meteoriten
0,00 %   
40
0,00 %   
99+

Fülle in der Erdkruste
0,00 %   
27
0,00 %   
35

Fülle in den Ozeanen
0,00 %   
39
0,00 %   
39

Fülle beim Menschen
Nicht Verfügbar   
0,00 %   
19

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Praseodymium -Magnesium Legierung wird in Flugzeugmotoren aufgrund seiner hohen Festigkeit verwendet. Dieses Metall wird auch verwendet, während ein Permanentmagneten zu machen.
  
  • Die Legierungen mit Kupfer oder Nickel sind in der Herstellung Gyroskope, Federn, elektrischen Kontakt und funken tools.
  • Beryllium Legierungen als Material für Flugzeuge, Raketen, Satelliten und Satelliten verwendet.
  

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

Medizinische Verwendungen
N/A   
N/A   

Andere Verwendungen
Legierungen   
Legierungen   

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
mäßig giftig   
Giftig   

Präsentieren Im menschlichen Körper
No   
Yes   

In Blut
Nicht Verfügbar   
0,00 Blut/mg dm-3   
32

in Knochen
Nicht Verfügbar   
0,00 p.p.m.   
32

physikalisch Eigenschaften

Schmelzpunkt
935,00 °C   
99+
1.278,00 °C   
36

Siedepunkt
3.130,00 °C   
27
2.970,00 °C   
32

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide   
Solide   

Farbe
weiß, gräulich   
Weiß Grau   

Lüster
Metallisch   
Metallisch   

Härte
  
  

Mohs-Härte
Nicht Verfügbar   
5,50   
7

Brinell-Härte
481,00 MPa   
24
590,00 MPa   
21

Vickers-Härte
400,00 MPa   
25
1.670,00 MPa   
4

Schallgeschwindigkeit
2.280,00 m/s   
40
12.890,00 m/s   
2

Optische Eigenschaften
  
  

Allotropen
No   
No   

α Allotropen
Nicht Verfügbar   
Nicht Verfügbar   

β Allotropen
Nicht Verfügbar   
Nicht Verfügbar   

γ Allotropen
Nicht Verfügbar   
Nicht Verfügbar   

Chemisch Eigenschaften

Chemische Formel
Pr   
Be   

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
31   
8
9   
29

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,13   
99+
1,57   
24

Sanderson Elektronegativität
Nicht Verfügbar   
1,81   
12

Allred Rochow Elektronegativität
1,07   
32
1,47   
14

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
Nicht Verfügbar   
1,54   
12

Allen Elektronegativität
Nicht Verfügbar   
1,58   
23

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,87   
12
2,43   
30

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
527,00 kJ/mol   
99+
899,50 kJ/mol   
7

2. Energieniveau
1.020,00 kJ/mol   
99+
1.757,10 kJ/mol   
23

3. Energieniveau
2.086,00 kJ/mol   
99+
14.848,70 kJ/mol   
2

4. Energieniveau
3.761,00 kJ/mol   
99+
21.006,60 kJ/mol   
2

5. Energieniveau
5.551,00 kJ/mol   
29
Nicht Verfügbar   

elektrochemische Äquivalente
1,75 g/amp-hr   
40
0,17 g/amp-hr   
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
2,70 (eV)   
99+
4,98 (eV)   
6

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

Atomar Eigenschaften

Atomzahl
59   
99+
4   
99+

Elektronenkonfiguration
[Xe] 4f3 6s2   
[He] 2s2   

Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte   
Hexagonal dicht gepackte   

Kristallgitter
HCP-Crystal-Structure-of-Praseodymium.jpg#100   
HCP-Crystal-Structure-of-Beryllium.jpg#100   

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
59   
99+
4   
99+

Anzahl der Neutronen
82   
99+
5   
99+

Anzahl der Elektronen
59   
99+
4   
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
182,00 pm   
11
112,00 pm   
99+

Kovalenzradius
203,00 pm   
9
96,00 pm   
99+

Van der Waals Radius
239,00 pm   
14
153,00 pm   
99+

Atomares Gewicht
140,91 amu   
99+
9,01 amu   
99+

Atomic Lautstärke
20,80 cm3/mol   
15
5,00 cm3/mol   
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Cer
  
Lithium
  

Nächstes Element
Neodymium
  
Natrium
  

Valence Electron Potential
42,64 (-eV)   
99+
82,00 (-eV)   
15

GitterKonstante
367,25 pm   
29
228,58 pm   
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,61   
4
1,57   
18

Mechanische Eigenschaften

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
6,77 (g/cm3)   
99+
1,85 (g/cm3)   
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
6,50 (g/cm3)   
39
1,69 (g/cm3)   
99+

Zerreißfestigkeit
Nicht Verfügbar   
Nicht Verfügbar   

Viskosität
Nicht Verfügbar   
Nicht Verfügbar   

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)   
25
0,00 (Pa)   
19

Dampfdruck bei 2000 K
13,20 (Pa)   
7
Nicht Verfügbar   

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
14,80 GPa   
39
132,00 GPa   
7

Kompressionsmodul
28,80 GPa   
40
130,00 GPa   
13

Elastizitätsmodul
37,30 GPa   
99+
287,00 GPa   
7

Poisson-Verhältnis
0,28   
16
0,03   
35

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar, Formbar   
N/A   

Magnetische Eigenschaften

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
6,77   
99+
1,85   
99+

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer   
Diamagnetische   

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Dirigent   
Halbleiter   

Spezifische Widerstand
0,70 nΩ·m   
99+
36,00 nΩ·m   
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,01 106/cm Ω   
99+
0,31 106/cm Ω   
5

Elektronenaffinität
50,00 kJ/mol   
21
0,00 kJ/mol   
40

Thermisch Eigenschaften

Spezifische Wärme
0,19 J/(kg K)   
32
1,82 J/(kg K)   
2

Molare Wärmekapazität
27,20 J/mol·K   
18
16,44 J/mol·K   
99+

Wärmeleitfähigkeit
12,50 W/m·K   
99+
200,00 W/m·K   
6

Kritische Temperatur
Nicht Verfügbar   
Nicht Verfügbar   

Wärmeausdehnung
6,70 µm/(m·K)   
99+
11,30 µm/(m·K)   
34

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
296,80 kJ/mol   
29
294,70 kJ/mol   
30

Enthalpie Fusion
6,89 kJ/mol   
99+
11,72 kJ/mol   
30

Enthalpie Atomisierung
368,00 kJ/mol   
24
326,40 kJ/mol   
30

Standardentropie
73,20 J /mol.K   
10
9,50 J /mol.K   
99+

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