Zuhause
Vergleichen Metalle


Technetium Wismut Vergleich


Wismut Technetium Vergleich


Periodentabelle

Symbol
Tc  
Bi  

Gruppennummer
7  
11
15  
3

Periodennummer
5  
6  

Block
d  
p  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Beitrag Transition Metals  

CAS Nummer
7440268  
99+
7440699  
22

Raum Gruppenname
P63/mmc  
C12/m1  

Raumgruppennummer
194,00  
7
12,00  
15

Fakten

Alle Fakten
  • Ursprünglicher Name von Technetium war Masurium.
  • Zum Zeitpunkt seiner Entdeckung fand es in Probe von Molybdän.
  
  • Bismuth Metall löslich und reagiert mit konzentrierter Salpetersäure.
  • Es Oxide als gelbes Pigment in Farbe verwendet. Bismuth Chlorid-Oxid BiClO gibt einen perligen Textur zu Kosmetika.
  

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

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Emilio Segrè and Carlo Perriero  
Claude François Geoffroy  

Entdeckung
Im Jahr 1937  
Im Jahr 1753  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
40
0,00 %  
26

Fülle in Sonne
0,00 %  
18
0,00 %  
14

Fülle in Meteoriten
-  
0,00 %  
99+

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

Fülle in den Ozeanen
-  
0,00 %  
24

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.
  
  • Zinn und Wismut-Legierungen haben einen sehr niedrigen Schmelzpunkt und daher ist es in Brandmelder und den Feuerlöscher eingesetzt. Es ist auch in Elektrolote und Sicherungen verwendet.
  

Industrielle Verwendungen
-  
Automobilindustrie, Chemieindustrie, Elektroindustrie, Elektronikindustrie  

Medizinische Verwendungen
-  
Pharmaindustrie  

Andere Verwendungen
Legierungen, Kernforschung, Forschungszwecke  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
Niedrige giftig  
Niedrige giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
No  
Yes  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
40
0,02 Blut/mg dm-3  
20

in Knochen
0,00 p.p.m.  
99+
0,20 p.p.m.  
27

physikalisch

Schmelzpunkt
2.200,00 °C  
9
271,30 °C  
99+

Siedepunkt
4.877,00 °C  
7
1.560,00 °C  
99+

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
Glänzend Grau  
Silber  

Lüster
-  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
2,25  
16
2,25  
16

Brinell-Härte
550,00 MPa  
27
70,00 MPa  
99+

Vickers-Härte
500,00 MPa  
35
30,00 MPa  
99+

Schallgeschwindigkeit
16.200,00 m/s  
1
1.790,00 m/s  
99+

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,90  
18
2,50  
5

Reflexionsvermögen
35,00 %  
34
70,00 %  
13

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Tc  
Bi  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
18  
21
33  
6

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,90  
12
2,02  
7

Sanderson Elektronegativität
1,90  
13
2,34  
3

Allred Rochow Elektronegativität
1,36  
21
1,67  
7

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,90  
13
2,15  
8

Allen Elektronegativität
1,51  
31
2,01  
5

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,10  
99+
1,98  
99+

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
36
703,00 kJ/mol  
35

2. Energieniveau
1.470,00 kJ/mol  
99+
1.610,00 kJ/mol  
34

3. Energieniveau
2.850,00 kJ/mol  
34
2.466,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
14
4.370,00 kJ/mol  
38

5. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
28
5.400,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
99+
8.520,00 kJ/mol  
29

7. Energieniveau
4.700,00 kJ/mol  
99+
7.030,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
4.700,00 kJ/mol  
99+
7.030,00 kJ/mol  
37

9. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
35
7.030,00 kJ/mol  
34

10. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
39
7.030,00 kJ/mol  
38

11. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
37
7.030,00 kJ/mol  
36

12. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
99+
7.030,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
33
7.030,00 kJ/mol  
32

14. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
23
7.030,00 kJ/mol  
22

15. Energieniveau
70.200,00 kJ/mol  
29
70.300,00 kJ/mol  
28

16. Energieniveau
70.200,00 kJ/mol  
24
70.300,00 kJ/mol  
23

17. Energieniveau
702,50 kJ/mol  
99+
703,00 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
7.020,00 kJ/mol  
35
7.030,00 kJ/mol  
34

19. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
99+
703,00 kJ/mol  
40

20. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
35
703,00 kJ/mol  
34

21. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
99+
7.030,00 kJ/mol  
12

22. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
29
703,00 kJ/mol  
28

23. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
99+
7.030,00 kJ/mol  
10

24. Energieniveau
702,50 kJ/mol  
28
703,00 kJ/mol  
27

25. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
30
703,00 kJ/mol  
29

26. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
29
703,00 kJ/mol  
28

27. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
30
703,00 kJ/mol  
29

28. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
35
703,00 kJ/mol  
34

29. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
36
703,00 kJ/mol  
35

30. Energieniveau
702,00 kJ/mol  
30
703,00 kJ/mol  
29

elektrochemische Äquivalente
0,52 g/amp-hr  
99+
2,60 g/amp-hr  
23

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,90 (eV)  
12
4,22 (eV)  
29

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

Atomar

Atomzahl
43  
99+
83  
33

Elektronenkonfiguration
[Kr] 4d5 5s2  
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3  

Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte  
Rhomboedrisches  

Kristallgitter
HCP-Crystal-Structure-of-Technetium.jpg#100  
RHO-Crystal-Structure-of-Bismuth.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
43  
99+
83  
33

Anzahl der Neutronen
55  
99+
126  
19

Anzahl der Elektronen
43  
99+
83  
33

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
136,00 pm  
99+
156,00 pm  
31

Kovalenzradius
147,00 pm  
39
148,00 pm  
38

Van der Waals Radius
200,00 pm  
35
207,00 pm  
33

Atomares Gewicht
98,00 amu  
99+
208,98 amu  
29

Atomic Lautstärke
8,50 cm3/mol  
99+
21,30 cm3/mol  
23

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Molybdän
  
Blei
  

Nächstes Element
Ruthenium
  
Polonium
  

Valence Electron Potential
180,00 (-eV)  
3
41,90 (-eV)  
99+

GitterKonstante
273,50 pm  
99+
667,40 pm  
2

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

Lattice C/A Verhältnis
1,60  
21
1,86  
4

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
11,00 (g/cm3)  
36
9,78 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
11,00 (g/cm3)  
34
10,05 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
50,00 MPa  
38
32,00 MPa  
99+

Viskosität
0,00  
25
0,00  
29

Dampfdruck
  
  

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

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
99+
0,00 (Pa)  
24

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
27,00 GPa  
34
12,00 GPa  
99+

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

Elastizitätsmodul
50,00 GPa  
39
32,00 GPa  
99+

Poisson-Verhältnis
0,38  
6
0,33  
11

Andere mechanische Eigenschaften
-  
-  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
11,50  
37
9,79  
99+

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Diamagnetische  

Permeabilität
0,00 H/m  
17
0,00 H/m  
20

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
36

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Dirigent  
Halbleiter  

Spezifische Widerstand
200,00 nΩ·m  
18
1,29 nΩ·m  
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,07 106/cm Ω  
35
0,01 106/cm Ω  
99+

Elektronenaffinität
53,00 kJ/mol  
23
91,20 kJ/mol  
13

Thermisch

Spezifische Wärme
0,21 J/(kg K)  
30
0,12 J/(kg K)  
99+

Molare Wärmekapazität
24,27 J/mol·K  
99+
25,52 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
50,60 W/m·K  
30
7,97 W/m·K  
99+

Kritische Temperatur
2.150,00 K  
16
544,00 K  
99+

Wärmeausdehnung
7,10 µm/(m·K)  
99+
13,40 µm/(m·K)  
34

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
660,00 kJ/mol  
7
151,00 kJ/mol  
99+

Enthalpie Fusion
23,01 kJ/mol  
9
10,90 kJ/mol  
39

Enthalpie Atomisierung
649,00 kJ/mol  
9
207,10 kJ/mol  
99+

Standardentropie
181,10 J /mol.K  
2
56,70 J /mol.K  
32

Zusammenfassung >>
<< Thermisch

Vergleichen Übergangsmetalle

Übergangsmetalle

Übergangsmetalle

» Mehr Übergangsmetalle

Vergleichen Übergangsmetalle

» Mehr Vergleichen Übergangsmetalle