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Protaktinium vs Beryllium


Beryllium vs Protaktinium


Periodentabelle

Symbol
Pa  
Be  

Gruppennummer
3  
15
2  
16

Periodennummer
7  
2  

Block
f  
s  

Elementfamilie
Actinoide  
Erdalkalimetalle  

CAS Nummer
7440133  
99+
7440417  
99+

Raum Gruppenname
I4/mmm  
P63/mmc  

Raumgruppennummer
139,00  
11
194,00  
7

Fakten

Alle Fakten
  • Protactinium Metall hat 29 Isotope.
  • Isotopes von Protactinium-231 in Atomwaffe eingesetzt.
  
  • 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
Gefunden in Uranerzen, Bergbau, Ores von Metallen  
Erdkruste, in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Metallen, Ores von Mineralien  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
William Crookes  
Louis Nicolas Vauquelin  

Entdeckung
Im Jahr 1900  
Im Jahr 1797  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
17
0,00 %  
24

Fülle in Sonne
0,00 %  
26
0,00 %  
29

Fülle in Meteoriten
-  
0,00 %  
99+

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
99+
0,00 %  
35

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

Fülle beim Menschen
0,00 %  
24
0,00 %  
22

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Derzeit bekannte Verwendungen von Protactinium Metall sind nur zu Forschungszweck beschränkt.
  
  • 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
-  
Luft-und Raumfahrtindustrie, Munition Industrie, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Elektronikindustrie  

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
-  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
Sehr giftig  
Giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
No  
Yes  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
40
0,00 Blut/mg dm-3  
35

in Knochen
0,00 p.p.m.  
99+
0,00 p.p.m.  
37

physikalisch

Schmelzpunkt
1.568,00 °C  
21
1.278,00 °C  
36

Siedepunkt
4.027,00 °C  
12
2.970,00 °C  
33

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
Silber  
Weiß Grau  

Lüster
Metallisch  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
5,00  
8
5,50  
7

Brinell-Härte
125,00 MPa  
99+
590,00 MPa  
25

Vickers-Härte
220,00 MPa  
99+
1.670,00 MPa  
9

Schallgeschwindigkeit
12.400,00 m/s  
3
12.890,00 m/s  
2

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,60  
33
1,56  
34

Reflexionsvermögen
60,00 %  
23
65,00 %  
18

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Pa  
Be  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
27  
12
9  
29

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,50  
28
1,57  
25

Sanderson Elektronegativität
1,50  
18
1,81  
15

Allred Rochow Elektronegativität
1,14  
29
1,47  
15

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,50  
26
1,54  
24

Allen Elektronegativität
1,50  
32
1,58  
26

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,50  
27
2,43  
30

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
568,00 kJ/mol  
99+
899,50 kJ/mol  
7

2. Energieniveau
1.128,00 kJ/mol  
99+
1.757,10 kJ/mol  
24

3. Energieniveau
1.814,00 kJ/mol  
99+
14.848,70 kJ/mol  
2

4. Energieniveau
2.991,00 kJ/mol  
99+
21.006,60 kJ/mol  
2

5. Energieniveau
5.120,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
5.680,00 kJ/mol  
99+
1.470,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
5.680,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
5.680,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
5.120,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
5.120,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
5.680,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
5.680,00 kJ/mol  
99+
29.700,00 kJ/mol  
35

13. Energieniveau
5.680,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
5.680,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
56.800,00 kJ/mol  
99+
89.900,00 kJ/mol  
5

16. Energieniveau
56.800,00 kJ/mol  
99+
89.900,00 kJ/mol  
8

17. Energieniveau
568,50 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
14

18. Energieniveau
5.680,00 kJ/mol  
99+
8.995,00 kJ/mol  
13

19. Energieniveau
568,30 kJ/mol  
99+
899,50 kJ/mol  
22

20. Energieniveau
568,00 kJ/mol  
99+
899,00 kJ/mol  
12

21. Energieniveau
568,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
26

22. Energieniveau
568,00 kJ/mol  
99+
899,00 kJ/mol  
10

23. Energieniveau
568,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
31

24. Energieniveau
568,00 kJ/mol  
99+
297,30 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
568,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
2

26. Energieniveau
568,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
2

27. Energieniveau
568,00 kJ/mol  
99+
297,30 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
568,00 kJ/mol  
99+
297,30 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
568,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
2

30. Energieniveau
568,00 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
2

elektrochemische Äquivalente
1,72 g/amp-hr  
99+
0,17 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
5,89 (eV)  
3
4,98 (eV)  
10

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

Atomar

Atomzahl
91  
27
4  
99+

Elektronenkonfiguration
[Rn] 5f2 6d1 7s2  
[He] 2s2  

Kristallstruktur
Tetragonales  
Hexagonal dicht gepackte  

Kristallgitter
TETR-Crystal-Structure-of-Protactinium.jpg#100  
HCP-Crystal-Structure-of-Beryllium.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
91  
27
4  
99+

Anzahl der Neutronen
122  
22
5  
99+

Anzahl der Elektronen
91  
27
4  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
163,00 pm  
27
112,00 pm  
99+

Kovalenzradius
200,00 pm  
11
96,00 pm  
99+

Van der Waals Radius
243,00 pm  
15
153,00 pm  
99+

Atomares Gewicht
231,04 amu  
24
9,01 amu  
99+

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

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Thorium
  
Lithium
  

Nächstes Element
Uran
  
Natrium
  

Valence Electron Potential
92,00 (-eV)  
11
82,00 (-eV)  
15

GitterKonstante
392,50 pm  
26
228,58 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,58  
36
1,57  
99+

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
15,37 (g/cm3)  
20
1,85 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
15,37 (g/cm3)  
21
1,69 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
80,00 MPa  
29
287,00 MPa  
16

Viskosität
0,00  
25
0,00  
17

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
37
0,00 (Pa)  
20

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
32
0,00 (Pa)  
24

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
16,00 GPa  
99+
132,00 GPa  
7

Kompressionsmodul
47,00 GPa  
26
130,00 GPa  
13

Elastizitätsmodul
47,00 GPa  
99+
287,00 GPa  
7

Poisson-Verhältnis
0,23  
30
0,03  
36

Andere mechanische Eigenschaften
-  
-  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
15,37  
23
1,85  
99+

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Diamagnetische  

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

Anfälligkeit
0,00  
21
0,00  
11

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Dirigent  
Halbleiter  

Spezifische Widerstand
177,00 nΩ·m  
21
36,00 nΩ·m  
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,05 106/cm Ω  
39
0,31 106/cm Ω  
5

Elektronenaffinität
53,03 kJ/mol  
22
0,00 kJ/mol  
99+

Thermisch

Spezifische Wärme
0,12 J/(kg K)  
99+
1,82 J/(kg K)  
2

Molare Wärmekapazität
27,20 J/mol·K  
24
16,44 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
47,00 W/m·K  
32
200,00 W/m·K  
6

Kritische Temperatur
1.841,00 K  
25
1.551,00 K  
39

Wärmeausdehnung
9,90 µm/(m·K)  
99+
11,30 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
481,00 kJ/mol  
17
294,70 kJ/mol  
99+

Enthalpie Fusion
12,34 kJ/mol  
34
11,72 kJ/mol  
36

Enthalpie Atomisierung
481,90 kJ/mol  
19
326,40 kJ/mol  
40

Standardentropie
198,10 J /mol.K  
1
9,50 J /mol.K  
99+

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