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Rhodium vs Lawrencium


Lawrencium vs Rhodium


Periodentabelle

Symbol
Rh  
Lr  

Gruppennummer
9  
9
3  
15

Periodennummer
5  
7  

Block
d  
d  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Actinoide  

CAS Nummer
7440166  
99+
22537195  
15

Raum Gruppenname
Fm_ 3m  
-  

Raumgruppennummer
225,00  
3
225,00  
3

Fakten

Alle Fakten
  • Rhodium ist das seltenste Element aus allen nicht-radioaktive Metalle auf der Erde.
  • Rhodium ist eine der beständigsten und Hartmetall, die auch ein hohes Reflexionsvermögen aufweisen.
  
  • Es wird synthetisch Metall hergestellt.
  • Strahlungsgefahr kann durch sie produzieren werden.
  

Quellen
Erdkruste, Gefunden Als Nebenprodukt, in Mineralien gefunden, Bergbau  
Bombardieren Californium-252 mit Bor-Nuclei, in Mineralien gefunden, Bergbau  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
William Hyde Wollaston  
Lawrence Berkeley National Laboratory and Joint Institute for Nuclear Research  

Entdeckung
Im Jahr 1804  
in 1961-1971  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
27
0,00 %  
40

Fülle in Sonne
0,00 %  
25
-  

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
36
0,00 %  
99+

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

Fülle in den Ozeanen
-  
-  

Fülle beim Menschen
0,00 %  
24
-  

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Rhodiummetall wird hauptsächlich in Autokatalysatoren verwendet, da es Stickoxide in den Abgasen verringert.
  • Es wird als Industriekatalysator für Salpetersäure, Essigsäure, Hydrierungsreaktion verwendet wird, usw.
  
  • Derzeit bekannte Verwendungen von Lawrencium Metall sind nur zu Forschungszweck beschränkt.
  

Industrielle Verwendungen
Luft-und Raumfahrtindustrie, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Elektronikindustrie  
-  

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen  
-  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
-  
-  

Präsentieren Im menschlichen Körper
No  
No  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
37
0,00 Blut/mg dm-3  
40

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

physikalisch

Schmelzpunkt
1.966,00 °C  
12
1.627,00 °C  
20

Siedepunkt
3.727,00 °C  
17
0,00 °C  
99+

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
silbrige Weiß  
Silber  

Lüster
Metallisch  
Unbekannt Luster  

Härte
  
  

Mohs-Härte
6,00  
6
-  

Brinell-Härte
980,00 MPa  
10
500,00 MPa  
28

Vickers-Härte
1.100,00 MPa  
15
500,00 MPa  
35

Schallgeschwindigkeit
4.700,00 m/s  
19
2.760,00 m/s  
99+

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
2,40  
7
1,30  
99+

Reflexionsvermögen
84,00 %  
5
65,00 %  
18

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Rh  
Lr  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
16  
23
10  
28

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
2,28  
4
1,30  
33

Sanderson Elektronegativität
2,28  
5
1,30  
25

Allred Rochow Elektronegativität
1,45  
17
1,30  
25

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
2,28  
4
1,30  
33

Allen Elektronegativität
1,56  
27
1,30  
40

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
1,72  
99+
2,00  
99+

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
719,70 kJ/mol  
29
470,00 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.740,00 kJ/mol  
27
1.428,00 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
2.997,00 kJ/mol  
27
2.228,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
7.197,00 kJ/mol  
11
4.910,00 kJ/mol  
31

5. Energieniveau
7.197,00 kJ/mol  
26
4.780,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
7.197,00 kJ/mol  
40
4.780,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
7.197,00 kJ/mol  
35
4.780,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
3.480,00 kJ/mol  
99+
4.780,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
5.090,00 kJ/mol  
99+
4.780,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
7.197,00 kJ/mol  
33
5.800,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
7.197,00 kJ/mol  
32
5.800,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
7.190,00 kJ/mol  
99+
47.800,00 kJ/mol  
22

13. Energieniveau
7.190,00 kJ/mol  
27
4.780,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
7.197,00 kJ/mol  
21
1.186,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
71.900,00 kJ/mol  
23
47.800,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
71.900,00 kJ/mol  
18
470,00 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
719,70 kJ/mol  
39
1.186,00 kJ/mol  
15

18. Energieniveau
7.197,00 kJ/mol  
29
4.780,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
719,70 kJ/mol  
36
1.186,00 kJ/mol  
12

20. Energieniveau
719,00 kJ/mol  
30
860,00 kJ/mol  
17

21. Energieniveau
719,70 kJ/mol  
99+
1.186,00 kJ/mol  
27

22. Energieniveau
719,00 kJ/mol  
24
388,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
719,70 kJ/mol  
99+
1.180,00 kJ/mol  
32

24. Energieniveau
719,70 kJ/mol  
23
546,10 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
719,00 kJ/mol  
23
0,00 kJ/mol  
99+

26. Energieniveau
719,70 kJ/mol  
23
594,70 kJ/mol  
99+

27. Energieniveau
719,70 kJ/mol  
22
470,00 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
719,70 kJ/mol  
28
478,00 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
719,70 kJ/mol  
29
580,00 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
719,00 kJ/mol  
23
0,00 kJ/mol  
99+

elektrochemische Äquivalente
1,28 g/amp-hr  
99+
3,23 g/amp-hr  
12

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,98 (eV)  
10
4,90 (eV)  
12

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

Atomar

Atomzahl
45  
99+
103  
15

Elektronenkonfiguration
[Kr] 4d8 5s1  
[Rn] 5f14 7s2 7p1  

Kristallstruktur
Kubisch-flächenzentrierte  
Hexagonal dicht gepackte  

Kristallgitter
FCC-Crystal-Structure-of-Rhodium.jpg#100  
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
45  
99+
103  
15

Anzahl der Neutronen
58  
99+
157  
8

Anzahl der Elektronen
45  
99+
103  
15

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
134,00 pm  
99+
162,00 pm  
28

Kovalenzradius
142,00 pm  
99+
162,00 pm  
31

Van der Waals Radius
200,00 pm  
35
246,00 pm  
12

Atomares Gewicht
102,91 amu  
99+
266,00 amu  
12

Atomic Lautstärke
8,30 cm3/mol  
99+
35,10 cm3/mol  
7

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Ruthenium
  
Nobelium
  

Nächstes Element
Palladium
  

Valence Electron Potential
64,00 (-eV)  
22
0,00 (-eV)  
99+

GitterKonstante
380,34 pm  
30
530,00 pm  
14

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

Lattice C/A Verhältnis
1,73  
7
1,60  
22

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
12,41 (g/cm3)  
30
15,00 (g/cm3)  
22

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
10,70 (g/cm3)  
35
15,60 (g/cm3)  
20

Zerreißfestigkeit
951,00 MPa  
5
80,00 MPa  
29

Viskosität
0,00  
25
0,00  
25

Dampfdruck
  
  

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

Dampfdruck bei 2000 K
0,02 (Pa)  
19
0,00 (Pa)  
37

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
150,00 GPa  
6
30,00 GPa  
27

Kompressionsmodul
275,00 GPa  
5
15,00 GPa  
99+

Elastizitätsmodul
380,00 GPa  
5
210,00 GPa  
10

Poisson-Verhältnis
0,26  
22
0,32  
12

Andere mechanische Eigenschaften
Formbar  
-  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
12,41  
32
15,60  
22

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
-  

Permeabilität
0,00 H/m  
17
0,00 H/m  
13

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
23

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Dirigent  
-  

Spezifische Widerstand
43,30 nΩ·m  
99+
8,37 nΩ·m  
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,21 106/cm Ω  
8
0,00 106/cm Ω  
99+

Elektronenaffinität
109,70 kJ/mol  
8
50,00 kJ/mol  
26

Thermisch

Spezifische Wärme
0,24 J/(kg K)  
22
0,22 J/(kg K)  
29

Molare Wärmekapazität
24,98 J/mol·K  
99+
27,00 J/mol·K  
29

Wärmeleitfähigkeit
150,00 W/m·K  
9
0,00 W/m·K  
99+

Kritische Temperatur
2.237,00 K  
13
1.323,00 K  
99+

Wärmeausdehnung
8,20 µm/(m·K)  
99+
8,50 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
495,40 kJ/mol  
16
341,90 kJ/mol  
37

Enthalpie Fusion
21,76 kJ/mol  
10
-  

Enthalpie Atomisierung
556,50 kJ/mol  
16
580,00 kJ/mol  
14

Standardentropie
31,50 J /mol.K  
99+
54,80 J /mol.K  
35

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