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Thorium Meitnerium Vergleich


Meitnerium Thorium Vergleich


Periodentabelle

Symbol
Th  
Mt  

Gruppennummer
0  
18
9  
9

Periodennummer
7  
7  

Block
f  
d  

Elementfamilie
Actinoide  
Wahrscheinlich Übergangsmetall  

CAS Nummer
7440326  
99+
54038016  
10

Raum Gruppenname
P63/mmc  
-  

Raumgruppennummer
194,00  
7
166,00  
9

Fakten

Alle Fakten
  • Thorium-Metall wird als alternative Option über Uran für Kernbrennstoff verwendet.
  • Thorium Metalle Aussehen (silberweiß, weich) ist etwas ähnlich Metall zu führen.
  
Meitnerium ist nach Lise Meitner, einer österreichischen Physikerin, benannt.  

Quellen
in Mineralien gefunden, Bergbau  
Bombardieren Bi209 mit Accelerated Nuclei von Fe58, Synthetisch hergestellte  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Jöns Jakob Berzelius  
Gesellschaft für Schwerionenforschung  

Entdeckung
Im Jahr 1829  
Im Jahr 1982  

Fülle
  
  

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

Fülle in Sonne
0,00 %  
9
-  

Fülle in Meteoriten
0,05 %  
11
0,00 %  
99+

Fülle in der Erdkruste
0,66 %  
7
-  

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
15
-  

Fülle beim Menschen
0,00 %  
24
-  

Verwendungen

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

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

Medizinische Verwendungen
Zahnheilkunde, Chirurgische Instrumente Herstellung  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen, Schmuck, Skulpturen, Statuen  
-  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
nicht giftig  
-  

Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes  
No  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
36
0,00 Blut/mg dm-3  
40

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

physikalisch

Schmelzpunkt
1.750,00 °C  
17
-  

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

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
Silber  
-  

Lüster
-  
Unbekannt Luster  

Härte
  
  

Mohs-Härte
3,00  
13
-  

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

Vickers-Härte
295,00 MPa  
99+
350,00 MPa  
99+

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

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,60  
33
1,30  
99+

Reflexionsvermögen
15,00 %  
36
68,00 %  
15

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Th  
Mt  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
28  
11
4  
33

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,30  
33
1,30  
33

Sanderson Elektronegativität
1,30  
25
1,90  
13

Allred Rochow Elektronegativität
1,11  
30
1,30  
25

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

Allen Elektronegativität
1,30  
40
1,30  
40

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,70  
22
2,00  
99+

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
800,80 kJ/mol  
15

2. Energieniveau
1.110,00 kJ/mol  
99+
1.823,60 kJ/mol  
18

3. Energieniveau
1.978,00 kJ/mol  
99+
2.904,20 kJ/mol  
31

4. Energieniveau
2.780,00 kJ/mol  
99+
3.859,40 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
4.920,80 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
8.000,00 kJ/mol  
34

7. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
8.000,00 kJ/mol  
28

8. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
8.000,00 kJ/mol  
28

9. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
6.700,00 kJ/mol  
36

10. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
5.800,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
6.300,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
0,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
8.000,00 kJ/mol  
20

14. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
38
1.156,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
58.700,00 kJ/mol  
99+
80.000,00 kJ/mol  
17

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

17. Energieniveau
587,40 kJ/mol  
99+
1.110,00 kJ/mol  
20

18. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
8.000,00 kJ/mol  
23

19. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
1.110,00 kJ/mol  
17

20. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
850,00 kJ/mol  
18

21. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
800,00 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
380,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
8.000,00 kJ/mol  
9

24. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
565,60 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
800,00 kJ/mol  
13

26. Energieniveau
587,40 kJ/mol  
99+
800,00 kJ/mol  
13

27. Energieniveau
587,40 kJ/mol  
99+
800,00 kJ/mol  
12

28. Energieniveau
587,40 kJ/mol  
99+
800,00 kJ/mol  
18

29. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
800,00 kJ/mol  
18

30. Energieniveau
587,40 kJ/mol  
99+
800,00 kJ/mol  
13

elektrochemische Äquivalente
2,16 g/amp-hr  
28
3,00 g/amp-hr  
21

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
3,41 (eV)  
99+
4,90 (eV)  
12

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

Atomar

Atomzahl
90  
28
109  
9

Elektronenkonfiguration
[Rn] 6d2 7s2  
[Rn] 5f14 6d7 7s2  

Kristallstruktur
Kubisch-flächenzentrierte  
Kubisch-flächenzentrierte  

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

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
90  
28
109  
9

Anzahl der Neutronen
142  
16
157  
8

Anzahl der Elektronen
90  
28
109  
9

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
179,80 pm  
17
122,00 pm  
99+

Kovalenzradius
206,00 pm  
7
129,00 pm  
99+

Van der Waals Radius
237,00 pm  
19
260,00 pm  
9

Atomares Gewicht
232,04 amu  
23
278,00 amu  
7

Atomic Lautstärke
19,90 cm3/mol  
32
20,20 cm3/mol  
30

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Aktinium
  
Hassium
  

Nächstes Element

Valence Electron Potential
59,30 (-eV)  
24
31,20 (-eV)  
99+

GitterKonstante
508,42 pm  
16
0,00 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,10  
99+
1,59  
27

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
11,72 (g/cm3)  
34
37,40 (g/cm3)  
2

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
11,72 (g/cm3)  
32
37,40 (g/cm3)  
2

Zerreißfestigkeit
75,00 MPa  
30
80,00 MPa  
29

Viskosität
0,00  
23
0,00  
25

Dampfdruck
  
  

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

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
22
0,00 (Pa)  
37

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
31,00 GPa  
25
35,00 GPa  
21

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

Elastizitätsmodul
79,00 GPa  
26
13,50 GPa  
99+

Poisson-Verhältnis
0,27  
20
0,25  
24

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar  
-  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
11,70  
36
37,40  
4

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
17
0,00 H/m  
12

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
24

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Superconductor  
-  

Spezifische Widerstand
157,00 nΩ·m  
22
0,35 nΩ·m  
99+

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

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

Thermisch

Spezifische Wärme
0,12 J/(kg K)  
99+
0,10 J/(kg K)  
99+

Molare Wärmekapazität
26,23 J/mol·K  
38
27,00 J/mol·K  
29

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

Kritische Temperatur
2.023,00 K  
20
1.323,00 K  
99+

Wärmeausdehnung
11,00 µm/(m·K)  
99+
10,30 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
429,00 kJ/mol  
20
110,00 kJ/mol  
99+

Enthalpie Fusion
15,48 kJ/mol  
19
-  

Enthalpie Atomisierung
468,60 kJ/mol  
20
350,20 kJ/mol  
37

Standardentropie
27,30 J /mol.K  
99+
63,80 J /mol.K  
22

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