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Technetium Molybdän Vergleich


Molybdän Technetium Vergleich


Periodentabelle

Symbol
Tc  
Mo  

Gruppennummer
7  
11
6  
12

Periodennummer
5  
5  

Block
d  
d  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Übergangsmetalle  

CAS Nummer
7440268  
99+
7439987  
99+

Raum Gruppenname
P63/mmc  
Im_ 3m  

Raumgruppennummer
194,00  
7
229,00  
2

Fakten

Alle Fakten
  • Ursprünglicher Name von Technetium war Masurium.
  • Zum Zeitpunkt seiner Entdeckung fand es in Probe von Molybdän.
  
  • Molybdän ist hochreaktives Metall, also nicht frei in der Natur zu finden.
  • Bis 18. Jahrhundert Molybdän Element waren oft fälschlicherweise als Kohlenstoff oder Blei.
  

Quellen
Hergestellt von Beschuss Molybdän mit Deuteronen  
in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Mineralien  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Emilio Segrè and Carlo Perriero  
Carl Wilhelm Scheele  

Entdeckung
Im Jahr 1937  
Im Jahr 1778  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
40
0,00 %  
20

Fülle in Sonne
0,00 %  
18
0,00 %  
19

Fülle in Meteoriten
-  
0,00 %  
24

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
99+
0,00 %  
39

Fülle in den Ozeanen
-  
0,00 %  
9

Fülle beim Menschen
-  
0,00 %  
17

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Technetium ist ein radioaktives Metall und daher ist es für medizinische Studien und Forschungszwecke verwendet.
  
  • Die Legierungen werden verwendet, um Motorteile, Bohrer, Sägeblatt machen usw.
  • Schmiermitteladditiv aus Molybdändisulfid besteht üblicherweise in der Industrie verwendet. Es wird auch als ein Katalysator verwendet.
  

Industrielle Verwendungen
-  
Luft-und Raumfahrtindustrie, Elektroindustrie, Elektronikindustrie  

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen, Kernforschung, Forschungszwecke  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
Niedrige giftig  
Giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
No  
Yes  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
40
0,00 Blut/mg dm-3  
31

in Knochen
0,00 p.p.m.  
99+
0,70 p.p.m.  
20

physikalisch

Schmelzpunkt
2.200,00 °C  
9
2.617,00 °C  
5

Siedepunkt
4.877,00 °C  
7
4.612,00 °C  
9

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
Glänzend Grau  
Grau  

Lüster
-  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
2,25  
16
5,50  
7

Brinell-Härte
550,00 MPa  
27
1.370,00 MPa  
7

Vickers-Härte
500,00 MPa  
35
1.400,00 MPa  
11

Schallgeschwindigkeit
16.200,00 m/s  
1
5.400,00 m/s  
9

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,90  
18
2,00  
15

Reflexionsvermögen
35,00 %  
34
58,00 %  
25

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Tc  
Mo  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
18  
21
25  
14

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,90  
12
2,16  
6

Sanderson Elektronegativität
1,90  
13
1,15  
34

Allred Rochow Elektronegativität
1,36  
21
1,30  
25

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,90  
13
2,16  
7

Allen Elektronegativität
1,51  
31
2,16  
3

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,10  
99+
1,84  
99+

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
36
684,30 kJ/mol  
37

2. Energieniveau
1.470,00 kJ/mol  
99+
1.560,00 kJ/mol  
38

3. Energieniveau
2.850,00 kJ/mol  
34
2.618,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
14
4.480,00 kJ/mol  
36

5. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
28
5.257,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
99+
6.640,80 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
4.700,00 kJ/mol  
99+
12.125,00 kJ/mol  
13

8. Energieniveau
4.700,00 kJ/mol  
99+
13.860,00 kJ/mol  
16

9. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
35
15.835,00 kJ/mol  
16

10. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
39
17.980,00 kJ/mol  
18

11. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
37
20.190,00 kJ/mol  
17

12. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
99+
22.219,00 kJ/mol  
38

13. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
33
26.930,00 kJ/mol  
13

14. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
23
29.196,00 kJ/mol  
13

15. Energieniveau
70.200,00 kJ/mol  
29
52.490,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
70.200,00 kJ/mol  
24
55.000,00 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
702,50 kJ/mol  
99+
61.400,00 kJ/mol  
9

18. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
35
67.700,00 kJ/mol  
9

19. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
99+
74.000,00 kJ/mol  
9

20. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
35
80.400,00 kJ/mol  
10

21. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
99+
87.000,00 kJ/mol  
9

22. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
29
93.400,00 kJ/mol  
7

23. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
99+
98.420,00 kJ/mol  
6

24. Energieniveau
702,50 kJ/mol  
28
104.400,00 kJ/mol  
2

25. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
30
121.900,00 kJ/mol  
1

26. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
29
127.700,00 kJ/mol  
1

27. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
30
133.800,00 kJ/mol  
1

28. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
35
139.800,00 kJ/mol  
1

29. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
36
148.100,00 kJ/mol  
1

30. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
30
154.500,00 kJ/mol  
1

elektrochemische Äquivalente
0,52 g/amp-hr  
99+
0,89 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,90 (eV)  
12
4,60 (eV)  
17

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

Atomar

Atomzahl
43  
99+
42  
99+

Elektronenkonfiguration
[Kr] 4d5 5s2  
[Kr] 4d5 5s1  

Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte  
Kubisch raumzentrierte  

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

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
43  
99+
42  
99+

Anzahl der Neutronen
55  
99+
54  
99+

Anzahl der Elektronen
43  
99+
42  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
136,00 pm  
99+
139,00 pm  
99+

Kovalenzradius
147,00 pm  
39
154,00 pm  
34

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

Atomares Gewicht
98,00 amu  
99+
95,95 amu  
99+

Atomic Lautstärke
8,50 cm3/mol  
99+
9,40 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Molybdän
  
Niob
  

Nächstes Element
Ruthenium
  

Valence Electron Potential
180,00 (-eV)  
3
88,60 (-eV)  
13

GitterKonstante
273,50 pm  
99+
314,70 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,60  
21
1,03  
99+

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
11,00 (g/cm3)  
36
10,28 (g/cm3)  
39

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
11,00 (g/cm3)  
34
9,33 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
50,00 MPa  
38
324,00 MPa  
15

Viskosität
0,00  
25
0,00  
5

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
37
0,00 (Pa)  
22

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
99+
0,00 (Pa)  
27

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
27,00 GPa  
34
126,00 GPa  
8

Kompressionsmodul
100,00 GPa  
16
230,00 GPa  
6

Elastizitätsmodul
50,00 GPa  
39
329,00 GPa  
6

Poisson-Verhältnis
0,38  
6
0,31  
13

Andere mechanische Eigenschaften
-  
dehnbar, Schweißbare  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
11,50  
37
10,22  
40

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
17
0,00 H/m  
9

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
29

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Dirigent  
Halbleiter  

Spezifische Widerstand
200,00 nΩ·m  
18
53,40 nΩ·m  
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,07 106/cm Ω  
35
0,19 106/cm Ω  
11

Elektronenaffinität
53,00 kJ/mol  
23
71,90 kJ/mol  
16

Thermisch

Spezifische Wärme
0,21 J/(kg K)  
30
0,25 J/(kg K)  
21

Molare Wärmekapazität
24,27 J/mol·K  
99+
24,06 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
50,60 W/m·K  
30
138,00 W/m·K  
12

Kritische Temperatur
2.150,00 K  
16
2.896,00 K  
6

Wärmeausdehnung
7,10 µm/(m·K)  
99+
4,80 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
660,00 kJ/mol  
7
594,10 kJ/mol  
9

Enthalpie Fusion
23,01 kJ/mol  
9
27,61 kJ/mol  
5

Enthalpie Atomisierung
649,00 kJ/mol  
9
653,00 kJ/mol  
7

Standardentropie
181,10 J /mol.K  
2
28,70 J /mol.K  
99+

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