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Samarium vs Lithium


Lithium vs Samarium


Periodentabelle

Symbol
Sm  
Li  

Gruppennummer
3  
15
1  
17

Periodennummer
6  
2  

Block
f  
s  

Elementfamilie
Lanthanoide  
Alkalimetalle  

CAS Nummer
7440199  
99+
7439932  
99+

Raum Gruppenname
R_ 3m  
Im_ 3m  

Raumgruppennummer
166,00  
9
229,00  
2

Fakten

Alle Fakten
  • Samarium Metalle hilft stimulieren Körper den Stoffwechsel.
  • Samarium Metalle war erste von Jean Charles Galissard de Marignac in Dydimia im Jahre 1853 beobachtet.
  
  • Wärmekapazität von Lithium ist sehr hoch.
  • Lithium entflammbar und hochexplosiv Metall, daher hat es richtig gelagert werden.
  

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

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Lecoq de Boisbaudran  
Johan August Arfwedson  

Entdeckung
Im Jahr 1879  
Im Jahr 1817  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
20
0,00 %  
19

Fülle in Sonne
0,00 %  
26
0,00 %  
11

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
37
0,00 %  
22

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
29
0,00 %  
99+

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
40
0,00 %  
15

Fülle beim Menschen
0,00 %  
24
0,00 %  
19

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Magnete aus Samarium Kobalt-Legierung sind stärker als die von Eisen, und daher werden sie in Mikrowellenanwendung verwendet.
  
  • Die Hauptverwendung von Lithium ist die Herstellung von wiederaufladbaren Batterien für elektronische Geräte und Gadgets.
  • es ist auch in der Herstellung von nicht wiederaufladbaren Batterien verwendet wird.
  

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

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen, In Kernreaktoren  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
Etwas giftig  
-  

Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes  
Yes  

In Blut
0,01 Blut/mg dm-3  
22
0,00 Blut/mg dm-3  
27

in Knochen
0,00 p.p.m.  
99+
1,30 p.p.m.  
18

physikalisch

Schmelzpunkt
1.072,00 °C  
99+
180,54 °C  
99+

Siedepunkt
1.900,00 °C  
99+
1.347,00 °C  
99+

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
silbrige Weiß  
silbrige Weiß  

Lüster
Glänzend  
-  

Härte
  
  

Mohs-Härte
5,50  
7
0,60  
23

Brinell-Härte
441,00 MPa  
32
5,00 MPa  
99+

Vickers-Härte
412,00 MPa  
40
5,30 MPa  
99+

Schallgeschwindigkeit
2.130,00 m/s  
99+
6.000,00 m/s  
6

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,80  
22
1,35  
99+

Reflexionsvermögen
65,00 %  
18
95,00 %  
2

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Sm  
Li  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
30  
9
8  
30

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,17  
99+
0,98  
99+

Sanderson Elektronegativität
1,17  
33
0,89  
99+

Allred Rochow Elektronegativität
1,07  
33
0,97  
39

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,17  
40
0,97  
99+

Allen Elektronegativität
1,17  
99+
0,91  
99+

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,83  
14
3,02  
8

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
544,50 kJ/mol  
99+
520,20 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.070,00 kJ/mol  
99+
7.298,10 kJ/mol  
3

3. Energieniveau
2.260,00 kJ/mol  
99+
11.815,00 kJ/mol  
4

4. Energieniveau
3.990,00 kJ/mol  
99+
520,20 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
5.445,00 kJ/mol  
99+
5.200,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
5.445,00 kJ/mol  
99+
5.200,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
5.445,00 kJ/mol  
99+
5.202,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
5.400,00 kJ/mol  
99+
730,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
5.440,00 kJ/mol  
99+
5.200,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
5.445,00 kJ/mol  
99+
520,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
5.445,00 kJ/mol  
99+
5.202,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
5.440,00 kJ/mol  
99+
5.200,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
5.445,00 kJ/mol  
99+
5.200,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
5.450,00 kJ/mol  
99+
520,20 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
54.450,00 kJ/mol  
99+
52.000,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
54.400,00 kJ/mol  
99+
52.000,00 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
544,50 kJ/mol  
99+
520,20 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
5.445,00 kJ/mol  
99+
520,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
544,50 kJ/mol  
99+
520,20 kJ/mol  
99+

20. Energieniveau
624,00 kJ/mol  
99+
520,00 kJ/mol  
99+

21. Energieniveau
544,50 kJ/mol  
99+
520,20 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
624,00 kJ/mol  
37
520,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
544,50 kJ/mol  
99+
520,20 kJ/mol  
99+

24. Energieniveau
544,50 kJ/mol  
99+
520,20 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
544,00 kJ/mol  
99+
520,00 kJ/mol  
99+

26. Energieniveau
544,50 kJ/mol  
99+
520,20 kJ/mol  
99+

27. Energieniveau
544,50 kJ/mol  
99+
520,20 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
544,50 kJ/mol  
99+
520,20 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
544,50 kJ/mol  
99+
520,20 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
544,00 kJ/mol  
99+
520,00 kJ/mol  
99+

elektrochemische Äquivalente
1,87 g/amp-hr  
38
0,26 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
2,70 (eV)  
99+
2,90 (eV)  
99+

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

Atomar

Atomzahl
62  
99+
3  
99+

Elektronenkonfiguration
[Xe] 4f6 6s2  
[He] 2s1  

Kristallstruktur
Rhomboedrisches  
Kubisch raumzentrierte  

Kristallgitter
RHO-Crystal-Structure-of-Samarium.jpg#100  
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
62  
99+
3  
99+

Anzahl der Neutronen
88  
40
4  
99+

Anzahl der Elektronen
62  
99+
3  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
180,00 pm  
16
152,00 pm  
33

Kovalenzradius
198,00 pm  
13
128,00 pm  
99+

Van der Waals Radius
229,00 pm  
25
182,00 pm  
99+

Atomares Gewicht
150,36 amu  
99+
6,94 amu  
99+

Atomic Lautstärke
19,95 cm3/mol  
31
13,10 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
No Vorheriges Element  

Nächstes Element
Europium
  
Beryllium
  

Valence Electron Potential
44,80 (-eV)  
38
19,00 (-eV)  
99+

GitterKonstante
362,10 pm  
37
351,00 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,62  
15
1,62  
16

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
7,52 (g/cm3)  
99+
0,53 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
7,16 (g/cm3)  
99+
0,51 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
50,00 MPa  
38
60,00 MPa  
35

Viskosität
0,00  
25
0,00  
10

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,94 (Pa)  
9
109,00 (Pa)  
2

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
29
0,00 (Pa)  
30

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
19,50 GPa  
99+
4,20 GPa  
99+

Kompressionsmodul
37,80 GPa  
99+
11,00 GPa  
99+

Elastizitätsmodul
49,70 GPa  
40
4,90 GPa  
99+

Poisson-Verhältnis
0,27  
19
0,36  
8

Andere mechanische Eigenschaften
-  
-  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
7,52  
99+
0,53  
99+

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
9
0,00 H/m  
11

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
16

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Dirigent  
Dirigent  

Spezifische Widerstand
0,94 nΩ·m  
99+
92,80 nΩ·m  
33

Elektrische Leitfähigkeit
0,01 106/cm Ω  
99+
0,11 106/cm Ω  
22

Elektronenaffinität
50,00 kJ/mol  
26
59,60 kJ/mol  
20

Thermisch

Spezifische Wärme
0,20 J/(kg K)  
32
3,60 J/(kg K)  
1

Molare Wärmekapazität
29,54 J/mol·K  
9
24,86 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
13,30 W/m·K  
99+
84,80 W/m·K  
20

Kritische Temperatur
1.345,00 K  
99+
3.223,00 K  
5

Wärmeausdehnung
12,70 µm/(m·K)  
39
46,00 µm/(m·K)  
7

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
166,40 kJ/mol  
99+
134,70 kJ/mol  
99+

Enthalpie Fusion
8,62 kJ/mol  
99+
3,00 kJ/mol  
99+

Enthalpie Atomisierung
209,00 kJ/mol  
99+
160,70 kJ/mol  
99+

Standardentropie
69,60 J /mol.K  
15
29,10 J /mol.K  
99+

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