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Technetium vs Vanadium


Vanadium vs Technetium


Periodentabelle

Symbol
Tc  
V  

Gruppennummer
7  
11
5  
13

Periodennummer
5  
4  

Block
d  
d  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Übergangsmetalle  

CAS Nummer
7440268  
99+
7440622  
27

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.
  
  • Vanadium ist ein hochreaktives Metall, daher ist es nicht frei in der Natur zu finden.
  • Vanadium kann in fast 65 verschiedene Arten von Mineralien gefunden werden.
  

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

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Emilio Segrè and Carlo Perriero  
Andrés Manuel del Río  

Entdeckung
Im Jahr 1937  
Im Jahr 1801  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
40
0,00 %  
11

Fülle in Sonne
0,00 %  
18
0,00 %  
13

Fülle in Meteoriten
-  
0,01 %  
14

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
99+
0,02 %  
12

Fülle in den Ozeanen
-  
0,00 %  
14

Fülle beim Menschen
-  
0,00 %  
19

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Technetium ist ein radioaktives Metall und daher ist es für medizinische Studien und Forschungszwecke verwendet.
  
  • Sein Verbündeter mit Stahl ist sehr hart verwendet und daher ist es in Panzerplatten, Achsen, Kolbenstangen, Werkzeugen und Kurbelwellen.
  • Sein Oxid wird als Pigmente für Glas und Keramik verwendet.
  

Industrielle Verwendungen
-  
Luft-und Raumfahrtindustrie, Automobilindustrie, Chemieindustrie  

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  
39

in Knochen
0,00 p.p.m.  
99+
0,00 p.p.m.  
36

physikalisch

Schmelzpunkt
2.200,00 °C  
9
1.890,00 °C  
13

Siedepunkt
4.877,00 °C  
7
3.380,00 °C  
21

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
Glänzend Grau  
Blau-Silber Grau  

Lüster
-  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
2,25  
16
6,70  
4

Brinell-Härte
550,00 MPa  
27
600,00 MPa  
24

Vickers-Härte
500,00 MPa  
35
628,00 MPa  
25

Schallgeschwindigkeit
16.200,00 m/s  
1
4.560,00 m/s  
22

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,90  
18
2,05  
13

Reflexionsvermögen
35,00 %  
34
61,00 %  
22

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Tc  
V  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
18  
21
22  
17

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,90  
12
1,63  
21

Sanderson Elektronegativität
1,90  
13
1,39  
21

Allred Rochow Elektronegativität
1,36  
21
1,45  
17

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,90  
13
1,63  
21

Allen Elektronegativität
1,51  
31
1,53  
29

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,10  
99+
2,37  
34

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
36
650,90 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.470,00 kJ/mol  
99+
1.414,00 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
2.850,00 kJ/mol  
34
2.830,00 kJ/mol  
36

4. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
14
4.507,00 kJ/mol  
35

5. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
28
6.298,70 kJ/mol  
38

6. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
99+
12.363,00 kJ/mol  
6

7. Energieniveau
4.700,00 kJ/mol  
99+
14.530,00 kJ/mol  
5

8. Energieniveau
4.700,00 kJ/mol  
99+
16.730,00 kJ/mol  
7

9. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
35
19.860,00 kJ/mol  
7

10. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
39
22.240,00 kJ/mol  
12

11. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
37
24.670,00 kJ/mol  
15

12. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
99+
29.730,00 kJ/mol  
34

13. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
33
32.446,00 kJ/mol  
12

14. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
23
86.450,00 kJ/mol  
1

15. Energieniveau
70.200,00 kJ/mol  
29
94.170,00 kJ/mol  
3

16. Energieniveau
70.200,00 kJ/mol  
24
102.300,00 kJ/mol  
3

17. Energieniveau
702,50 kJ/mol  
99+
112.700,00 kJ/mol  
4

18. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
35
121.600,00 kJ/mol  
5

19. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
99+
130.700,00 kJ/mol  
6

20. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
35
143.400,00 kJ/mol  
8

21. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
99+
151.440,00 kJ/mol  
8

22. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
29
650,00 kJ/mol  
32

23. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
99+
650,90 kJ/mol  
99+

24. Energieniveau
702,50 kJ/mol  
28
650,90 kJ/mol  
34

25. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
30
650,90 kJ/mol  
36

26. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
29
650,90 kJ/mol  
35

27. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
30
650,90 kJ/mol  
36

28. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
35
650,90 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
36
650,90 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
30
650,90 kJ/mol  
38

elektrochemische Äquivalente
0,52 g/amp-hr  
99+
0,38 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,90 (eV)  
12
4,30 (eV)  
25

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

Atomar

Atomzahl
43  
99+
23  
99+

Elektronenkonfiguration
[Kr] 4d5 5s2  
[Ar] 3d3 42  

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+
23  
99+

Anzahl der Neutronen
55  
99+
28  
99+

Anzahl der Elektronen
43  
99+
23  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
136,00 pm  
99+
134,00 pm  
99+

Kovalenzradius
147,00 pm  
39
153,00 pm  
35

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

Atomares Gewicht
98,00 amu  
99+
50,94 amu  
99+

Atomic Lautstärke
8,50 cm3/mol  
99+
8,78 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Molybdän
  
Titan
  

Nächstes Element
Ruthenium
  
Chrom
  

Valence Electron Potential
180,00 (-eV)  
3
120,00 (-eV)  
6

GitterKonstante
273,50 pm  
99+
303,00 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,60  
21
1,70  
9

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
11,00 (g/cm3)  
36
6,00 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
11,00 (g/cm3)  
34
5,50 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
50,00 MPa  
38
800,00 MPa  
6

Viskosität
0,00  
25
0,00  
11

Dampfdruck
  
  

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

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
99+
0,23 (Pa)  
16

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
27,00 GPa  
34
47,00 GPa  
16

Kompressionsmodul
100,00 GPa  
16
160,00 GPa  
11

Elastizitätsmodul
50,00 GPa  
39
128,00 GPa  
17

Poisson-Verhältnis
0,38  
6
0,37  
7

Andere mechanische Eigenschaften
-  
dehnbar, Formbar  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
11,50  
37
5,96  
99+

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
17
0,00 H/m  
15

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
8

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Dirigent  
Superconductor  

Spezifische Widerstand
200,00 nΩ·m  
18
197,00 nΩ·m  
19

Elektrische Leitfähigkeit
0,07 106/cm Ω  
35
0,05 106/cm Ω  
40

Elektronenaffinität
53,00 kJ/mol  
23
50,60 kJ/mol  
25

Thermisch

Spezifische Wärme
0,21 J/(kg K)  
30
0,49 J/(kg K)  
10

Molare Wärmekapazität
24,27 J/mol·K  
99+
24,89 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
50,60 W/m·K  
30
30,70 W/m·K  
40

Kritische Temperatur
2.150,00 K  
16
2.183,00 K  
15

Wärmeausdehnung
7,10 µm/(m·K)  
99+
8,40 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
660,00 kJ/mol  
7
458,60 kJ/mol  
19

Enthalpie Fusion
23,01 kJ/mol  
9
17,57 kJ/mol  
14

Enthalpie Atomisierung
649,00 kJ/mol  
9
514,60 kJ/mol  
17

Standardentropie
181,10 J /mol.K  
2
28,90 J /mol.K  
99+

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