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Scandium vs Lawrencium


Lawrencium vs Scandium


Periodentabelle

Symbol
Sc  
Lr  

Gruppennummer
3  
15
3  
15

Periodennummer
4  
7  

Block
d  
d  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Actinoide  

CAS Nummer
7440202  
99+
22537195  
15

Raum Gruppenname
P63/mmc  
-  

Raumgruppennummer
194,00  
7
225,00  
3

Fakten

Alle Fakten
  • Scandium wird als eines der Elemente der Seltenen Erden bekannt.
  • Scandium Metall in seltenen Mineralien gefunden Wolframit genannt.
  
  • Es wird synthetisch Metall hergestellt.
  • Strahlungsgefahr kann durch sie produzieren werden.
  

Quellen
in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Metallen, Ores von Mineralien  
Bombardieren Californium-252 mit Bor-Nuclei, in Mineralien gefunden, Bergbau  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Lars Fredrik Nilson  
Lawrence Berkeley National Laboratory and Joint Institute for Nuclear Research  

Entdeckung
Im Jahr 1879  
in 1961-1971  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
16
0,00 %  
40

Fülle in Sonne
0,00 %  
16
-  

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
18
0,00 %  
99+

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
23
0,00 %  
99+

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
32
-  

Fülle beim Menschen
0,00 %  
24
-  

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Es hat jedoch mit sehr geringer Dichte und einen höheren Schmelzpunkt.
  • Seine Verbindungen wie Scandium Jodid in Quecksilberdampflampen verwendet, um sehr helles, weißes Licht zu erzeugen.
  
  • Derzeit bekannte Verwendungen von Lawrencium Metall sind nur zu Forschungszweck beschränkt.
  

Industrielle Verwendungen
Elektroindustrie, Elektronikindustrie  
-  

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen  
-  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
nicht giftig  
-  

Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes  
No  

In Blut
0,01 Blut/mg dm-3  
22
0,00 Blut/mg dm-3  
40

in Knochen
0,00 p.p.m.  
39
0,00 p.p.m.  
99+

physikalisch

Schmelzpunkt
1.539,00 °C  
24
1.627,00 °C  
20

Siedepunkt
2.832,00 °C  
36
0,00 °C  
99+

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
silbrige Weiß  
Silber  

Lüster
Glänzend  
Unbekannt Luster  

Härte
  
  

Mohs-Härte
5,50  
7
-  

Brinell-Härte
750,00 MPa  
13
500,00 MPa  
28

Vickers-Härte
1.200,00 MPa  
13
500,00 MPa  
35

Schallgeschwindigkeit
6.100,00 m/s  
5
2.760,00 m/s  
99+

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,80  
21
1,30  
99+

Reflexionsvermögen
93,00 %  
3
65,00 %  
18

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Sc  
Lr  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
13  
26
10  
28

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,36  
30
1,30  
33

Sanderson Elektronegativität
1,02  
40
1,30  
25

Allred Rochow Elektronegativität
1,20  
28
1,30  
25

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,36  
31
1,30  
33

Allen Elektronegativität
1,19  
99+
1,30  
40

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,64  
25
2,00  
99+

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
633,10 kJ/mol  
99+
470,00 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.235,00 kJ/mol  
99+
1.428,00 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
2.388,60 kJ/mol  
99+
2.228,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
7.090,60 kJ/mol  
13
4.910,00 kJ/mol  
31

5. Energieniveau
8.843,00 kJ/mol  
7
4.780,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
10.679,00 kJ/mol  
13
4.780,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
13.310,00 kJ/mol  
8
4.780,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
15.250,00 kJ/mol  
11
4.780,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
17.370,00 kJ/mol  
14
4.780,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
21.726,00 kJ/mol  
13
5.800,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
24.102,00 kJ/mol  
16
5.800,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
66.320,00 kJ/mol  
7
47.800,00 kJ/mol  
22

13. Energieniveau
73.010,00 kJ/mol  
2
4.780,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
80.160,00 kJ/mol  
3
1.186,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
89.490,00 kJ/mol  
6
47.800,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
97.400,00 kJ/mol  
5
470,00 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
105.600,00 kJ/mol  
6
1.186,00 kJ/mol  
15

18. Energieniveau
117.000,00 kJ/mol  
7
4.780,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
124.270,00 kJ/mol  
8
1.186,00 kJ/mol  
12

20. Energieniveau
633,00 kJ/mol  
99+
860,00 kJ/mol  
17

21. Energieniveau
633,10 kJ/mol  
99+
1.186,00 kJ/mol  
27

22. Energieniveau
633,00 kJ/mol  
35
388,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
633,10 kJ/mol  
99+
1.180,00 kJ/mol  
32

24. Energieniveau
633,10 kJ/mol  
37
546,10 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
633,00 kJ/mol  
39
0,00 kJ/mol  
99+

26. Energieniveau
633,10 kJ/mol  
38
594,70 kJ/mol  
99+

27. Energieniveau
633,10 kJ/mol  
40
470,00 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
633,10 kJ/mol  
99+
478,00 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
633,10 kJ/mol  
99+
580,00 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
633,00 kJ/mol  
99+
0,00 kJ/mol  
99+

elektrochemische Äquivalente
0,56 g/amp-hr  
99+
3,23 g/amp-hr  
12

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
3,50 (eV)  
99+
4,90 (eV)  
12

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

Atomar

Atomzahl
21  
99+
103  
15

Elektronenkonfiguration
[Ar] 3d1 4s2  
[Rn] 5f14 7s2 7p1  

Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte  
Hexagonal dicht gepackte  

Kristallgitter
HCP-Crystal-Structure-of-Scandium.jpg#100  
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
21  
99+
103  
15

Anzahl der Neutronen
24  
99+
157  
8

Anzahl der Elektronen
21  
99+
103  
15

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
162,00 pm  
28
162,00 pm  
28

Kovalenzradius
170,00 pm  
27
162,00 pm  
31

Van der Waals Radius
211,00 pm  
32
246,00 pm  
12

Atomares Gewicht
44,96 amu  
99+
266,00 amu  
12

Atomic Lautstärke
15,00 cm3/mol  
99+
35,10 cm3/mol  
7

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Kalzium
  
Nobelium
  

Nächstes Element
Titan
  

Valence Electron Potential
58,00 (-eV)  
25
0,00 (-eV)  
99+

GitterKonstante
330,90 pm  
99+
530,00 pm  
14

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

Lattice C/A Verhältnis
1,59  
24
1,60  
22

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
2,99 (g/cm3)  
99+
15,00 (g/cm3)  
22

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
2,80 (g/cm3)  
99+
15,60 (g/cm3)  
20

Zerreißfestigkeit
150,00 MPa  
25
80,00 MPa  
29

Viskosität
0,00  
25
0,00  
25

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
24
0,00 (Pa)  
37

Dampfdruck bei 2000 K
91,30 (Pa)  
3
0,00 (Pa)  
37

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
29,10 GPa  
28
30,00 GPa  
27

Kompressionsmodul
56,60 GPa  
22
15,00 GPa  
99+

Elastizitätsmodul
74,40 GPa  
28
210,00 GPa  
10

Poisson-Verhältnis
0,28  
18
0,32  
12

Andere mechanische Eigenschaften
-  
-  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
2,99  
99+
15,60  
22

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
-  

Permeabilität
0,00 H/m  
8
0,00 H/m  
13

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
23

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Dirigent  
-  

Spezifische Widerstand
562,00 nΩ·m  
10
8,37 nΩ·m  
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,02 106/cm Ω  
99+
0,00 106/cm Ω  
99+

Elektronenaffinität
18,10 kJ/mol  
39
50,00 kJ/mol  
26

Thermisch

Spezifische Wärme
0,60 J/(kg K)  
8
0,22 J/(kg K)  
29

Molare Wärmekapazität
25,52 J/mol·K  
99+
27,00 J/mol·K  
29

Wärmeleitfähigkeit
15,80 W/m·K  
99+
0,00 W/m·K  
99+

Kritische Temperatur
1.814,00 K  
28
1.323,00 K  
99+

Wärmeausdehnung
10,20 µm/(m·K)  
99+
8,50 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
314,20 kJ/mol  
99+
341,90 kJ/mol  
37

Enthalpie Fusion
14,10 kJ/mol  
29
-  

Enthalpie Atomisierung
343,00 kJ/mol  
38
580,00 kJ/mol  
14

Standardentropie
34,60 J /mol.K  
99+
54,80 J /mol.K  
35

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