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Seaborgium vs Neodymium


Neodymium vs Seaborgium


Periodentabelle

Symbol
Sg  
-  

Gruppennummer
6  
12
1  
17

Periodennummer
7  
6  

Block
d  
f  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Lanthanoide  

CAS Nummer
54038812  
9
7440008  
99+

Raum Gruppenname
-  
P63/mmc  

Raumgruppennummer
166,00  
9
194,00  
7

Fakten

Alle Fakten
  • Seaborgium stabilste Isotop ist Sg und es hat 2,1 min Halbwertszeit.
  • Und andere Isotope von Seaborgium haben Halbwertzeiten so kurz wie 3 ms.
  
  • Neodym ist nicht frei in der Natur zu finden, daher ist es keine native Metall.
  • Neodym-Metall in Mineralien wie Monazit und Bastnäsit gefunden.
  

Quellen
Synthetisch hergestellte  
in Mineralien gefunden, Bergbau  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Lawrence Berkeley National Laboratory  
Carl Auer von Welsbach  

Entdeckung
Im Jahr 1974  
Im Jahr 1885  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
40
0,00 %  
17

Fülle in Sonne
-  
0,00 %  
24

Fülle in Meteoriten
-  
0,00 %  
30

Fülle in der Erdkruste
-  
0,00 %  
20

Fülle in den Ozeanen
-  
0,00 %  
30

Fülle beim Menschen
-  
0,00 %  
24

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Derzeit bekannte Verwendungen von Seaborgium Metall sind nur zu Forschungszweck beschränkt.
  
  • Neodym-Eisen-Bor-Legierung wird verwendet, Permanentmagnete zu bilden.
  • Es wird in Mikrofone, MP3-Player, Lautsprecher, Mobiltelefonen, usw.
  

Industrielle Verwendungen
-  
Luft-und Raumfahrtindustrie, Elektroindustrie, Elektronikindustrie  

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Forschungszwecke  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
-  
nicht giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
No  
No  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
27
0,00 Blut/mg dm-3  
34

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

physikalisch

Schmelzpunkt
-  
1.010,00 °C  
99+

Siedepunkt
0,00 °C  
99+
3.127,00 °C  
29

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
-  
silbrige Weiß  

Lüster
Unbekannt Luster  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
6,00  
6
7,00  
3

Brinell-Härte
400,00 MPa  
34
265,00 MPa  
99+

Vickers-Härte
520,00 MPa  
33
345,00 MPa  
99+

Schallgeschwindigkeit
3.200,00 m/s  
35
2.330,00 m/s  
99+

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,30  
99+
1,64  
30

Reflexionsvermögen
68,00 %  
15
80,00 %  
7

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Sg  
-  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
9  
29
30  
9

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
0,00  
99+
1,14  
99+

Sanderson Elektronegativität
1,90  
13
1,14  
35

Allred Rochow Elektronegativität
1,30  
25
1,07  
33

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,30  
33
1,14  
99+

Allen Elektronegativität
1,90  
8
1,14  
99+

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,20  
39
2,86  
13

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
757,40 kJ/mol  
21
533,10 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.732,90 kJ/mol  
29
1.040,00 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
2.483,50 kJ/mol  
99+
2.130,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
3.415,60 kJ/mol  
99+
3.900,00 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
4.561,80 kJ/mol  
99+
5.330,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
5.715,80 kJ/mol  
99+
5.330,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
5.700,00 kJ/mol  
99+
5.331,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
5.700,00 kJ/mol  
99+
5.360,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
5.710,00 kJ/mol  
99+
5.330,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
6.270,00 kJ/mol  
99+
5.330,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
6.600,00 kJ/mol  
39
5.330,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
971,00 kJ/mol  
99+
5.330,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
5.700,00 kJ/mol  
99+
5.330,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
5.700,00 kJ/mol  
99+
533,10 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
54.000,00 kJ/mol  
99+
53.300,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
64.000,00 kJ/mol  
27
533,10 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
579,80 kJ/mol  
99+
533,10 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
3.300,00 kJ/mol  
99+
5.331,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
579,80 kJ/mol  
99+
533,10 kJ/mol  
99+

20. Energieniveau
579,00 kJ/mol  
99+
536,00 kJ/mol  
99+

21. Energieniveau
6.270,00 kJ/mol  
14
533,10 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
573,00 kJ/mol  
99+
533,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
5.790,00 kJ/mol  
22
5.331,00 kJ/mol  
27

24. Energieniveau
971,00 kJ/mol  
4
533,10 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
0,00 kJ/mol  
99+
533,10 kJ/mol  
99+

26. Energieniveau
579,10 kJ/mol  
99+
533,10 kJ/mol  
99+

27. Energieniveau
870,00 kJ/mol  
7
533,10 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
870,00 kJ/mol  
10
533,10 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
761,90 kJ/mol  
21
533,10 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
0,00 kJ/mol  
99+
533,10 kJ/mol  
99+

elektrochemische Äquivalente
3,20 g/amp-hr  
14
1,79 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
6,00 (eV)  
1
3,20 (eV)  
99+

Andere chemische Eigenschaften
-  
Chemische Stabilität, Korrosion, Brennbar, Ionisation  

Atomar

Atomzahl
106  
12
60  
99+

Elektronenkonfiguration
[Rn] 5f14 6d2 7s2  
[Xe] 4f4 6s2  

Kristallstruktur
Kubisch raumzentrierte  
Doppel Hexagonal Schließen Verpackt  

Kristallgitter
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  
DHCP-Crystal-Structure-of-Neodymium.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
106  
12
60  
99+

Anzahl der Neutronen
157  
8
84  
99+

Anzahl der Elektronen
106  
12
60  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
132,00 pm  
99+
181,00 pm  
15

Kovalenzradius
143,00 pm  
99+
201,00 pm  
10

Van der Waals Radius
230,00 pm  
24
229,00 pm  
25

Atomares Gewicht
269,00 amu  
9
144,24 amu  
99+

Atomic Lautstärke
35,00 cm3/mol  
8
20,60 cm3/mol  
28

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Dubnium
  
Praseodym
  

Nächstes Element
Bohrium
  

Valence Electron Potential
6,10 (-eV)  
99+
43,40 (-eV)  
99+

GitterKonstante
-  
365,80 pm  
33

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

Lattice C/A Verhältnis
1,36  
99+
1,61  
18

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
35,00 (g/cm3)  
4
7,01 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
35,00 (g/cm3)  
4
6,89 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
30,00 MPa  
99+
345,00 MPa  
13

Viskosität
0,00  
25
0,00  
25

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
37
0,00 (Pa)  
23

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
99+
101,00 (Pa)  
2

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
30,00 GPa  
27
16,30 GPa  
99+

Kompressionsmodul
0,00 GPa  
99+
31,80 GPa  
99+

Elastizitätsmodul
12,60 GPa  
99+
41,40 GPa  
99+

Poisson-Verhältnis
0,25  
24
0,28  
16

Andere mechanische Eigenschaften
-  
-  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
35,00  
6
7,00  
99+

Magnetische Ordnung
-  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
7
0,00 H/m  
7

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
9

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
-  
-  

Spezifische Widerstand
0,38 nΩ·m  
99+
643,00 nΩ·m  
6

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

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

Thermisch

Spezifische Wärme
0,27 J/(kg K)  
19
0,19 J/(kg K)  
33

Molare Wärmekapazität
35,00 J/mol·K  
5
27,45 J/mol·K  
22

Wärmeleitfähigkeit
0,14 W/m·K  
99+
16,50 W/m·K  
99+

Kritische Temperatur
1.200,00 K  
99+
1.297,00 K  
99+

Wärmeausdehnung
11,00 µm/(m·K)  
99+
9,60 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
585,00 kJ/mol  
10
273,00 kJ/mol  
99+

Enthalpie Fusion
-  
7,14 kJ/mol  
99+

Enthalpie Atomisierung
650,00 kJ/mol  
8
322,00 kJ/mol  
99+

Standardentropie
42,70 J /mol.K  
99+
71,50 J /mol.K  
13

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