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Praseodym vs Quecksilber


Quecksilber vs Praseodym


Periodentabelle

Symbol
Pr  
Hg  

Gruppennummer
3  
15
12  
6

Periodennummer
6  
6  

Block
f  
d  

Elementfamilie
Lanthanoide  
Übergangsmetalle  

CAS Nummer
7440100  
99+
7439976  
99+

Raum Gruppenname
P63/mmc  
R_ 3m  

Raumgruppennummer
194,00  
7
166,00  
9

Fakten

Alle Fakten
  • Praseodym Metall wird synthetisch Metall hergestellt.
  • Praseodym als möglich Kraftstoff für radioaktive Generatoren verwendet.
  
  • Bei Raumtemperatur wird Quecksilber in einem flüssigen Zustand vorhanden.
  • Wegen seines niedrigen Schmelzpunkt und Siedepunkt wird in Thermometern verwendet.
  

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

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
-  
Ancient Chinese and Indians  

Entdeckung
Im Jahr 1885  
Vor dem Jahr 2000 BCE  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
23
0,09 %  
2

Fülle in Sonne
0,00 %  
26
0,00 %  
30

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

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
27
0,05 %  
9

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
39
-  

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

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.
  
  • Es ist ein flüssiges Metall bei Raumtemperatur , aber es ist ein giftiges Schwermetall und somit viele Verwendungen von Quecksilber sind im Berichts oder Phased out.It männlich ist als Katalysatoren in der chemischen Industrie eingesetzt.

Industrielle Verwendungen
Chemieindustrie  
Elektroindustrie, Elektronikindustrie  

Medizinische Verwendungen
-  
Zahnheilkunde  

Andere Verwendungen
Legierungen  
Legierungen, Spiegelherstellung, Pharmaindustrie  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
mäßig giftig  
Sehr giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
No  
Yes  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
33
0,01 Blut/mg dm-3  
23

in Knochen
0,00 p.p.m.  
99+
0,45 p.p.m.  
23

physikalisch

Schmelzpunkt
935,00 °C  
99+
-38,83 °C  
99+

Siedepunkt
3.130,00 °C  
28
356,58 °C  
99+

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Flüssigkeit  

Farbe
weiß, gräulich  
Silber  

Lüster
Metallisch  
-  

Härte
  
  

Mohs-Härte
4,00  
11
1,50  
19

Brinell-Härte
481,00 MPa  
29
5,00 MPa  
99+

Vickers-Härte
400,00 MPa  
99+
0,00 MPa  
99+

Schallgeschwindigkeit
2.280,00 m/s  
99+
1.451,40 m/s  
99+

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,64  
30
1,00  
99+

Reflexionsvermögen
60,00 %  
23
73,00 %  
10

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Pr  
Hg  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
31  
8
34  
5

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,13  
99+
2,00  
8

Sanderson Elektronegativität
1,13  
36
2,20  
8

Allred Rochow Elektronegativität
1,07  
33
1,44  
18

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,13  
99+
1,81  
17

Allen Elektronegativität
1,13  
99+
1,44  
34

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,87  
12
2,00  
99+

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
527,00 kJ/mol  
99+
1.007,10 kJ/mol  
4

2. Energieniveau
1.020,00 kJ/mol  
99+
1.810,00 kJ/mol  
21

3. Energieniveau
2.086,00 kJ/mol  
99+
3.300,00 kJ/mol  
20

4. Energieniveau
3.761,00 kJ/mol  
99+
1.007,10 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
5.551,00 kJ/mol  
99+
1.007,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
5.270,00 kJ/mol  
99+
1.007,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
5.270,00 kJ/mol  
99+
1.007,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
5.270,00 kJ/mol  
99+
1.007,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
5.270,00 kJ/mol  
99+
1.007,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
5.270,00 kJ/mol  
99+
1.007,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
5.274,00 kJ/mol  
99+
1.007,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
5.270,00 kJ/mol  
99+
1.007,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
5.270,00 kJ/mol  
99+
1.007,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
5.270,00 kJ/mol  
99+
1.007,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
52.700,00 kJ/mol  
99+
100.700,00 kJ/mol  
1

16. Energieniveau
52.700,00 kJ/mol  
99+
1.007,00 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
527,30 kJ/mol  
99+
1.007,00 kJ/mol  
24

18. Energieniveau
5.270,00 kJ/mol  
99+
1.007,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
527,30 kJ/mol  
99+
1.007,10 kJ/mol  
20

20. Energieniveau
527,00 kJ/mol  
99+
1.007,00 kJ/mol  
11

21. Energieniveau
527,00 kJ/mol  
99+
1.007,00 kJ/mol  
33

22. Energieniveau
527,00 kJ/mol  
99+
1.007,00 kJ/mol  
8

23. Energieniveau
527,00 kJ/mol  
99+
1.007,00 kJ/mol  
36

24. Energieniveau
527,40 kJ/mol  
99+
1.007,10 kJ/mol  
3

25. Energieniveau
527,00 kJ/mol  
99+
1.007,10 kJ/mol  
3

26. Energieniveau
527,40 kJ/mol  
99+
1.007,10 kJ/mol  
3

27. Energieniveau
527,40 kJ/mol  
99+
1.007,10 kJ/mol  
2

28. Energieniveau
527,40 kJ/mol  
99+
1.007,10 kJ/mol  
5

29. Energieniveau
527,00 kJ/mol  
99+
1.007,10 kJ/mol  
6

30. Energieniveau
527,00 kJ/mol  
99+
1.007,10 kJ/mol  
3

elektrochemische Äquivalente
1,75 g/amp-hr  
99+
3,74 g/amp-hr  
10

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
2,70 (eV)  
99+
4,49 (eV)  
20

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

Atomar

Atomzahl
59  
99+
80  
36

Elektronenkonfiguration
[Xe] 4f3 6s2  
[Xe] 4f14 5d10 6s2  

Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte  
Rhomboedrisches  

Kristallgitter
HCP-Crystal-Structure-of-Praseodymium.jpg#100  
RHO-Crystal-Structure-of-Mercury.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
59  
99+
80  
36

Anzahl der Neutronen
82  
99+
121  
23

Anzahl der Elektronen
59  
99+
80  
36

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
182,00 pm  
13
151,00 pm  
34

Kovalenzradius
203,00 pm  
9
132,00 pm  
99+

Van der Waals Radius
239,00 pm  
18
155,00 pm  
99+

Atomares Gewicht
140,91 amu  
99+
200,59 amu  
32

Atomic Lautstärke
20,80 cm3/mol  
25
14,82 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
  
  

Nächstes Element
  
  

Valence Electron Potential
42,64 (-eV)  
99+
28,20 (-eV)  
99+

GitterKonstante
367,25 pm  
32
300,50 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,61  
18
0,42  
99+

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
6,77 (g/cm3)  
99+
13,53 (g/cm3)  
25

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
6,50 (g/cm3)  
99+
13,55 (g/cm3)  
27

Zerreißfestigkeit
55,00 MPa  
37
15,00 MPa  
99+

Viskosität
0,00  
25
0,00  
4

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
27
0,00 (Pa)  
22

Dampfdruck bei 2000 K
13,20 (Pa)  
7
0,00 (Pa)  
99+

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
14,80 GPa  
99+
30,00 GPa  
27

Kompressionsmodul
28,80 GPa  
99+
25,00 GPa  
99+

Elastizitätsmodul
37,30 GPa  
99+
45,00 GPa  
99+

Poisson-Verhältnis
0,28  
16
0,44  
3

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar, Formbar  
-  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
6,77  
99+
13,53  
27

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Diamagnetische  

Permeabilität
0,00 H/m  
12
0,00 H/m  
10

Anfälligkeit
0,00  
19
0,00  
20

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Dirigent  
Dirigent  

Spezifische Widerstand
0,70 nΩ·m  
99+
961,00 nΩ·m  
1

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

Elektronenaffinität
50,00 kJ/mol  
26
0,00 kJ/mol  
99+

Thermisch

Spezifische Wärme
0,19 J/(kg K)  
33
0,14 J/(kg K)  
39

Molare Wärmekapazität
27,20 J/mol·K  
24
27,98 J/mol·K  
16

Wärmeleitfähigkeit
12,50 W/m·K  
99+
8,30 W/m·K  
99+

Kritische Temperatur
1.208,00 K  
99+
1.750,00 K  
33

Wärmeausdehnung
6,70 µm/(m·K)  
99+
60,40 µm/(m·K)  
5

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
296,80 kJ/mol  
99+
56,90 kJ/mol  
99+

Enthalpie Fusion
6,89 kJ/mol  
99+
2,29 kJ/mol  
99+

Enthalpie Atomisierung
368,00 kJ/mol  
33
61,50 kJ/mol  
99+

Standardentropie
73,20 J /mol.K  
10
75,80 J /mol.K  
6