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Technetium Neodymium Vergleich


Neodymium Technetium Vergleich


Periodentabelle

Symbol
Tc  
-  

Gruppennummer
7  
11
1  
17

Periodennummer
5  
6  

Block
d  
f  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Lanthanoide  

CAS Nummer
7440268  
99+
7440008  
99+

Raum Gruppenname
P63/mmc  
P63/mmc  

Raumgruppennummer
194,00  
7
194,00  
7

Fakten

Alle Fakten
  • Ursprünglicher Name von Technetium war Masurium.
  • Zum Zeitpunkt seiner Entdeckung fand es in Probe von Molybdän.
  
  • 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
Hergestellt von Beschuss Molybdän mit Deuteronen  
in Mineralien gefunden, Bergbau  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Emilio Segrè and Carlo Perriero  
Carl Auer von Welsbach  

Entdeckung
Im Jahr 1937  
Im Jahr 1885  

Fülle
  
  

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

Fülle in Sonne
0,00 %  
18
0,00 %  
24

Fülle in Meteoriten
-  
0,00 %  
30

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
99+
0,00 %  
20

Fülle in den Ozeanen
-  
0,00 %  
30

Fülle beim Menschen
-  
0,00 %  
24

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Technetium ist ein radioaktives Metall und daher ist es für medizinische Studien und Forschungszwecke verwendet.
  
  • 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
Legierungen, Kernforschung, Forschungszwecke  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
Niedrige giftig  
nicht giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
No  
No  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
40
0,00 Blut/mg dm-3  
34

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

physikalisch

Schmelzpunkt
2.200,00 °C  
9
1.010,00 °C  
99+

Siedepunkt
4.877,00 °C  
7
3.127,00 °C  
29

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
Glänzend Grau  
silbrige Weiß  

Lüster
-  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
2,25  
16
7,00  
3

Brinell-Härte
550,00 MPa  
27
265,00 MPa  
99+

Vickers-Härte
500,00 MPa  
35
345,00 MPa  
99+

Schallgeschwindigkeit
16.200,00 m/s  
1
2.330,00 m/s  
99+

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,90  
18
1,64  
30

Reflexionsvermögen
35,00 %  
34
80,00 %  
7

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Tc  
-  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
18  
21
30  
9

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,90  
12
1,14  
99+

Sanderson Elektronegativität
1,90  
13
1,14  
35

Allred Rochow Elektronegativität
1,36  
21
1,07  
33

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,90  
13
1,14  
99+

Allen Elektronegativität
1,51  
31
1,14  
99+

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,10  
99+
2,86  
13

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
36
533,10 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.470,00 kJ/mol  
99+
1.040,00 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
2.850,00 kJ/mol  
34
2.130,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
14
3.900,00 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
28
5.330,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
99+
5.330,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
4.700,00 kJ/mol  
99+
5.331,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
4.700,00 kJ/mol  
99+
5.360,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
35
5.330,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
39
5.330,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
37
5.330,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
99+
5.330,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
33
5.330,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
23
533,10 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
70.200,00 kJ/mol  
29
53.300,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
70.200,00 kJ/mol  
24
533,10 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
702,50 kJ/mol  
99+
533,10 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
35
5.331,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
99+
533,10 kJ/mol  
99+

20. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
35
536,00 kJ/mol  
99+

21. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
99+
533,10 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
29
533,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
99+
5.331,00 kJ/mol  
27

24. Energieniveau
702,50 kJ/mol  
28
533,10 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
30
533,10 kJ/mol  
99+

26. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
29
533,10 kJ/mol  
99+

27. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
30
533,10 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
35
533,10 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
36
533,10 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
30
533,10 kJ/mol  
99+

elektrochemische Äquivalente
0,52 g/amp-hr  
99+
1,79 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,90 (eV)  
12
3,20 (eV)  
99+

Andere chemische Eigenschaften
Korrosionsschutz, Ionisation, Radioaktive Isotope, Radioaktivität, Löslichkeit  
Chemische Stabilität, Korrosion, Brennbar, Ionisation  

Atomar

Atomzahl
43  
99+
60  
99+

Elektronenkonfiguration
[Kr] 4d5 5s2  
[Xe] 4f4 6s2  

Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte  
Doppel Hexagonal Schließen Verpackt  

Kristallgitter
HCP-Crystal-Structure-of-Technetium.jpg#100  
DHCP-Crystal-Structure-of-Neodymium.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
43  
99+
60  
99+

Anzahl der Neutronen
55  
99+
84  
99+

Anzahl der Elektronen
43  
99+
60  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
136,00 pm  
99+
181,00 pm  
15

Kovalenzradius
147,00 pm  
39
201,00 pm  
10

Van der Waals Radius
200,00 pm  
35
229,00 pm  
25

Atomares Gewicht
98,00 amu  
99+
144,24 amu  
99+

Atomic Lautstärke
8,50 cm3/mol  
99+
20,60 cm3/mol  
28

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Molybdän
  
Praseodym
  

Nächstes Element
Ruthenium
  

Valence Electron Potential
180,00 (-eV)  
3
43,40 (-eV)  
99+

GitterKonstante
273,50 pm  
99+
365,80 pm  
33

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

Lattice C/A Verhältnis
1,60  
21
1,61  
18

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
11,00 (g/cm3)  
36
7,01 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
11,00 (g/cm3)  
34
6,89 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
50,00 MPa  
38
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
27,00 GPa  
34
16,30 GPa  
99+

Kompressionsmodul
100,00 GPa  
16
31,80 GPa  
99+

Elastizitätsmodul
50,00 GPa  
39
41,40 GPa  
99+

Poisson-Verhältnis
0,38  
6
0,28  
16

Andere mechanische Eigenschaften
-  
-  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
11,50  
37
7,00  
99+

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

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

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
9

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Dirigent  
-  

Spezifische Widerstand
200,00 nΩ·m  
18
643,00 nΩ·m  
6

Elektrische Leitfähigkeit
0,07 106/cm Ω  
35
0,02 106/cm Ω  
99+

Elektronenaffinität
53,00 kJ/mol  
23
50,00 kJ/mol  
26

Thermisch

Spezifische Wärme
0,21 J/(kg K)  
30
0,19 J/(kg K)  
33

Molare Wärmekapazität
24,27 J/mol·K  
99+
27,45 J/mol·K  
22

Wärmeleitfähigkeit
50,60 W/m·K  
30
16,50 W/m·K  
99+

Kritische Temperatur
2.150,00 K  
16
1.297,00 K  
99+

Wärmeausdehnung
7,10 µm/(m·K)  
99+
9,60 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
660,00 kJ/mol  
7
273,00 kJ/mol  
99+

Enthalpie Fusion
23,01 kJ/mol  
9
7,14 kJ/mol  
99+

Enthalpie Atomisierung
649,00 kJ/mol  
9
322,00 kJ/mol  
99+

Standardentropie
181,10 J /mol.K  
2
71,50 J /mol.K  
13

Zusammenfassung >>
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