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Praseodym vs Thulium


Thulium vs Praseodym


Periodentabelle

Symbol
Pr  
Tm  

Gruppennummer
3  
15
3  
15

Periodennummer
6  
6  

Block
f  
f  

Elementfamilie
Lanthanoide  
Lanthanoide  

CAS Nummer
7440100  
99+
7440304  
99+

Raum Gruppenname
P63/mmc  
P63/mmc  

Raumgruppennummer
194,00  
7
194,00  
7

Fakten

Alle Fakten
  • Praseodym Metall wird synthetisch Metall hergestellt.
  • Praseodym als möglich Kraftstoff für radioaktive Generatoren verwendet.
  
  • Thulium Metall kann Korrosion durch trockene Luft widerstehen.
  • Nur Tm-169-Isotop Thulium Metall kommen in der Natur.
  

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

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
-  
Per Teodor Cleve  

Entdeckung
Im Jahr 1885  
Im Jahr 1879  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
23
0,00 %  
31

Fülle in Sonne
0,00 %  
26
0,00 %  
28

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

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
27
0,00 %  
99+

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
39
0,00 %  
99+

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.
  
  • Thulium Metall produziert Isotope, die Röntgenstrahlen emittiert. Dieses Isotop wird in Röntgengerät verwendet wird.
  • Thulium Element wird auch in chirurgische Geräte wie Laser verwendet.
  

Industrielle Verwendungen
Chemieindustrie  
-  

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen  
Legierungen, Kernforschung, Forschungszwecke  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
mäßig giftig  
-  

Präsentieren Im menschlichen Körper
No  
No  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
33
0,00 Blut/mg dm-3  
37

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

physikalisch

Schmelzpunkt
935,00 °C  
99+
1.545,00 °C  
23

Siedepunkt
3.130,00 °C  
28
1.730,00 °C  
99+

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
weiß, gräulich  
silbrigen Grau  

Lüster
Metallisch  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
4,00  
11
2,25  
16

Brinell-Härte
481,00 MPa  
29
471,00 MPa  
30

Vickers-Härte
400,00 MPa  
99+
520,00 MPa  
33

Schallgeschwindigkeit
2.280,00 m/s  
99+
2.760,00 m/s  
99+

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,64  
30
1,60  
33

Reflexionsvermögen
60,00 %  
23
35,00 %  
34

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Pr  
Tm  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
31  
8
32  
7

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,13  
99+
1,25  
36

Sanderson Elektronegativität
1,13  
36
1,25  
28

Allred Rochow Elektronegativität
1,07  
33
1,11  
30

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,13  
99+
1,25  
35

Allen Elektronegativität
1,13  
99+
1,25  
99+

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,87  
12
2,75  
19

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
527,00 kJ/mol  
99+
596,70 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.020,00 kJ/mol  
99+
1.160,00 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
2.086,00 kJ/mol  
99+
2.285,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
3.761,00 kJ/mol  
99+
4.120,00 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
5.551,00 kJ/mol  
99+
5.960,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
5.270,00 kJ/mol  
99+
5.960,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
5.270,00 kJ/mol  
99+
5.960,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
5.270,00 kJ/mol  
99+
5.960,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
5.270,00 kJ/mol  
99+
5.960,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
5.270,00 kJ/mol  
99+
5.960,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
5.274,00 kJ/mol  
99+
5.960,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
5.270,00 kJ/mol  
99+
5.960,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
5.270,00 kJ/mol  
99+
5.960,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
5.270,00 kJ/mol  
99+
5.960,00 kJ/mol  
35

15. Energieniveau
52.700,00 kJ/mol  
99+
59.600,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
52.700,00 kJ/mol  
99+
59.600,00 kJ/mol  
36

17. Energieniveau
527,30 kJ/mol  
99+
596,70 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
5.270,00 kJ/mol  
99+
5.960,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
527,30 kJ/mol  
99+
596,00 kJ/mol  
99+

20. Energieniveau
527,00 kJ/mol  
99+
596,00 kJ/mol  
99+

21. Energieniveau
527,00 kJ/mol  
99+
596,70 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
527,00 kJ/mol  
99+
596,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
527,00 kJ/mol  
99+
596,70 kJ/mol  
99+

24. Energieniveau
527,40 kJ/mol  
99+
596,00 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
527,00 kJ/mol  
99+
596,00 kJ/mol  
99+

26. Energieniveau
527,40 kJ/mol  
99+
596,70 kJ/mol  
99+

27. Energieniveau
527,40 kJ/mol  
99+
596,70 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
527,40 kJ/mol  
99+
596,70 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
527,00 kJ/mol  
99+
596,00 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
527,00 kJ/mol  
99+
596,70 kJ/mol  
99+

elektrochemische Äquivalente
1,75 g/amp-hr  
99+
2,10 g/amp-hr  
30

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
2,70 (eV)  
99+
2,40 (eV)  
99+

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

Atomar

Atomzahl
59  
99+
69  
99+

Elektronenkonfiguration
[Xe] 4f3 6s2  
[Xe] 4f13 6s2  

Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte  
Hexagonal dicht gepackte  

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

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
59  
99+
69  
99+

Anzahl der Neutronen
82  
99+
100  
33

Anzahl der Elektronen
59  
99+
69  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
182,00 pm  
13
176,00 pm  
20

Kovalenzradius
203,00 pm  
9
160,00 pm  
32

Van der Waals Radius
239,00 pm  
18
227,00 pm  
26

Atomares Gewicht
140,91 amu  
99+
168,93 amu  
99+

Atomic Lautstärke
20,80 cm3/mol  
25
18,10 cm3/mol  
40

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Cer
  
Erbium
  

Nächstes Element
Neodymium
  
Ytterbium
  

Valence Electron Potential
42,64 (-eV)  
99+
49,70 (-eV)  
29

GitterKonstante
367,25 pm  
32
353,75 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,61  
18
1,57  
40

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
6,77 (g/cm3)  
99+
9,32 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
6,50 (g/cm3)  
99+
8,56 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
55,00 MPa  
37
69,00 MPa  
32

Viskosität
0,00  
25
0,00  
19

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
27
0,06 (Pa)  
10

Dampfdruck bei 2000 K
13,20 (Pa)  
7
0,00 (Pa)  
37

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
14,80 GPa  
99+
30,50 GPa  
26

Kompressionsmodul
28,80 GPa  
99+
44,50 GPa  
30

Elastizitätsmodul
37,30 GPa  
99+
74,00 GPa  
29

Poisson-Verhältnis
0,28  
16
0,21  
32

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar, Formbar  
dehnbar, Formbar  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
6,77  
99+
9,32  
99+

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
12
0,00 H/m  
17

Anfälligkeit
0,00  
19
0,00  
24

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Dirigent  
Dirigent  

Spezifische Widerstand
0,70 nΩ·m  
99+
676,00 nΩ·m  
5

Elektrische Leitfähigkeit
0,01 106/cm Ω  
99+
0,02 106/cm Ω  
99+

Elektronenaffinität
50,00 kJ/mol  
26
50,00 kJ/mol  
26

Thermisch

Spezifische Wärme
0,19 J/(kg K)  
33
0,16 J/(kg K)  
36

Molare Wärmekapazität
27,20 J/mol·K  
24
27,03 J/mol·K  
28

Wärmeleitfähigkeit
12,50 W/m·K  
99+
16,90 W/m·K  
99+

Kritische Temperatur
1.208,00 K  
99+
1.818,00 K  
27

Wärmeausdehnung
6,70 µm/(m·K)  
99+
13,30 µm/(m·K)  
35

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
296,80 kJ/mol  
99+
191,00 kJ/mol  
99+

Enthalpie Fusion
6,89 kJ/mol  
99+
16,80 kJ/mol  
17

Enthalpie Atomisierung
368,00 kJ/mol  
33
247,00 kJ/mol  
99+

Standardentropie
73,20 J /mol.K  
10
74,00 J /mol.K  
9

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