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Seaborgium vs Thorium


Thorium vs Seaborgium


Periodentabelle

Symbol
Sg  
Th  

Gruppennummer
6  
12
0  
18

Periodennummer
7  
7  

Block
d  
f  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Actinoide  

CAS Nummer
54038812  
9
7440326  
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.
  
  • Thorium-Metall wird als alternative Option über Uran für Kernbrennstoff verwendet.
  • Thorium Metalle Aussehen (silberweiß, weich) ist etwas ähnlich Metall zu führen.
  

Quellen
Synthetisch hergestellte  
in Mineralien gefunden, Bergbau  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Lawrence Berkeley National Laboratory  
Jöns Jakob Berzelius  

Entdeckung
Im Jahr 1974  
Im Jahr 1829  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
40
0,00 %  
10

Fülle in Sonne
-  
0,00 %  
9

Fülle in Meteoriten
-  
0,05 %  
11

Fülle in der Erdkruste
-  
0,66 %  
7

Fülle in den Ozeanen
-  
0,00 %  
15

Fülle beim Menschen
-  
0,00 %  
24

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Derzeit bekannte Verwendungen von Seaborgium Metall sind nur zu Forschungszweck beschränkt.
  
  • Thorium Metall wird als verbünden Mittel für Magnesium verwendet wird, verleiht es eine höhere Festigkeit und Temperaturbeständigkeit.
  • Verbindung dieses Metalls Thoriumoxid als Industriekatalysator verwendet.
  

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

Medizinische Verwendungen
-  
Zahnheilkunde, Chirurgische Instrumente Herstellung  

Andere Verwendungen
Forschungszwecke  
Legierungen, Schmuck, Skulpturen, Statuen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
-  
nicht giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
No  
Yes  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
27
0,00 Blut/mg dm-3  
36

in Knochen
0,00 p.p.m.  
99+
0,02 p.p.m.  
34

physikalisch

Schmelzpunkt
-  
1.750,00 °C  
17

Siedepunkt
0,00 °C  
99+
4.790,00 °C  
8

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
-  
Silber  

Lüster
Unbekannt Luster  
-  

Härte
  
  

Mohs-Härte
6,00  
6
3,00  
13

Brinell-Härte
400,00 MPa  
34
390,00 MPa  
35

Vickers-Härte
520,00 MPa  
33
295,00 MPa  
99+

Schallgeschwindigkeit
3.200,00 m/s  
35
2.490,00 m/s  
99+

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,30  
99+
1,60  
33

Reflexionsvermögen
68,00 %  
15
15,00 %  
36

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Sg  
Th  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
9  
29
28  
11

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
0,00  
99+
1,30  
33

Sanderson Elektronegativität
1,90  
13
1,30  
25

Allred Rochow Elektronegativität
1,30  
25
1,11  
30

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

Allen Elektronegativität
1,90  
8
1,30  
40

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,20  
39
2,70  
22

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
757,40 kJ/mol  
21
587,00 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.732,90 kJ/mol  
29
1.110,00 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
2.483,50 kJ/mol  
99+
1.978,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
3.415,60 kJ/mol  
99+
2.780,00 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
4.561,80 kJ/mol  
99+
5.870,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
5.715,80 kJ/mol  
99+
5.870,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
5.700,00 kJ/mol  
99+
5.870,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
5.700,00 kJ/mol  
99+
5.870,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
5.710,00 kJ/mol  
99+
5.870,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
6.270,00 kJ/mol  
99+
5.870,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
6.600,00 kJ/mol  
39
5.870,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
971,00 kJ/mol  
99+
5.870,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
5.700,00 kJ/mol  
99+
5.870,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
5.700,00 kJ/mol  
99+
5.870,00 kJ/mol  
38

15. Energieniveau
54.000,00 kJ/mol  
99+
58.700,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
64.000,00 kJ/mol  
27
58.700,00 kJ/mol  
39

17. Energieniveau
579,80 kJ/mol  
99+
587,40 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
3.300,00 kJ/mol  
99+
5.870,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
579,80 kJ/mol  
99+
587,00 kJ/mol  
99+

20. Energieniveau
579,00 kJ/mol  
99+
587,00 kJ/mol  
99+

21. Energieniveau
6.270,00 kJ/mol  
14
587,00 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
573,00 kJ/mol  
99+
587,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
5.790,00 kJ/mol  
22
587,00 kJ/mol  
99+

24. Energieniveau
971,00 kJ/mol  
4
587,00 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
0,00 kJ/mol  
99+
587,00 kJ/mol  
99+

26. Energieniveau
579,10 kJ/mol  
99+
587,40 kJ/mol  
99+

27. Energieniveau
870,00 kJ/mol  
7
587,40 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
870,00 kJ/mol  
10
587,40 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
761,90 kJ/mol  
21
587,00 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
0,00 kJ/mol  
99+
587,40 kJ/mol  
99+

elektrochemische Äquivalente
3,20 g/amp-hr  
14
2,16 g/amp-hr  
28

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
6,00 (eV)  
1
3,41 (eV)  
99+

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

Atomar

Atomzahl
106  
12
90  
28

Elektronenkonfiguration
[Rn] 5f14 6d2 7s2  
[Rn] 6d2 7s2  

Kristallstruktur
Kubisch raumzentrierte  
Kubisch-flächenzentrierte  

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

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
106  
12
90  
28

Anzahl der Neutronen
157  
8
142  
16

Anzahl der Elektronen
106  
12
90  
28

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
132,00 pm  
99+
179,80 pm  
17

Kovalenzradius
143,00 pm  
99+
206,00 pm  
7

Van der Waals Radius
230,00 pm  
24
237,00 pm  
19

Atomares Gewicht
269,00 amu  
9
232,04 amu  
23

Atomic Lautstärke
35,00 cm3/mol  
8
19,90 cm3/mol  
32

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Dubnium
  
Aktinium
  

Nächstes Element
Bohrium
  

Valence Electron Potential
6,10 (-eV)  
99+
59,30 (-eV)  
24

GitterKonstante
-  
508,42 pm  
16

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

Lattice C/A Verhältnis
1,36  
99+
1,10  
99+

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
35,00 (g/cm3)  
4
11,72 (g/cm3)  
34

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
35,00 (g/cm3)  
4
11,72 (g/cm3)  
32

Zerreißfestigkeit
30,00 MPa  
99+
75,00 MPa  
30

Viskosität
0,00  
25
0,00  
23

Dampfdruck
  
  

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

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
99+
0,00 (Pa)  
22

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
30,00 GPa  
27
31,00 GPa  
25

Kompressionsmodul
0,00 GPa  
99+
54,00 GPa  
23

Elastizitätsmodul
12,60 GPa  
99+
79,00 GPa  
26

Poisson-Verhältnis
0,25  
24
0,27  
20

Andere mechanische Eigenschaften
-  
dehnbar  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
35,00  
6
11,70  
36

Magnetische Ordnung
-  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
7
0,00 H/m  
17

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
24

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
-  
Superconductor  

Spezifische Widerstand
0,38 nΩ·m  
99+
157,00 nΩ·m  
22

Elektrische Leitfähigkeit
0,00 106/cm Ω  
99+
0,07 106/cm Ω  
36

Elektronenaffinität
50,00 kJ/mol  
26
0,00 kJ/mol  
99+

Thermisch

Spezifische Wärme
0,27 J/(kg K)  
19
0,12 J/(kg K)  
99+

Molare Wärmekapazität
35,00 J/mol·K  
5
26,23 J/mol·K  
38

Wärmeleitfähigkeit
0,14 W/m·K  
99+
54,00 W/m·K  
28

Kritische Temperatur
1.200,00 K  
99+
2.023,00 K  
20

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

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
585,00 kJ/mol  
10
429,00 kJ/mol  
20

Enthalpie Fusion
-  
15,48 kJ/mol  
19

Enthalpie Atomisierung
650,00 kJ/mol  
8
468,60 kJ/mol  
20

Standardentropie
42,70 J /mol.K  
99+
27,30 J /mol.K  
99+

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