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Thorium vs Rhodium


Rhodium vs Thorium


Periodentabelle

Symbol
Th  
Rh  

Gruppennummer
0  
18
9  
9

Periodennummer
7  
5  

Block
f  
d  

Elementfamilie
Actinoide  
Übergangsmetalle  

CAS Nummer
7440326  
99+
7440166  
99+

Raum Gruppenname
P63/mmc  
Fm_ 3m  

Raumgruppennummer
194,00  
7
225,00  
3

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.
  
  • Rhodium ist das seltenste Element aus allen nicht-radioaktive Metalle auf der Erde.
  • Rhodium ist eine der beständigsten und Hartmetall, die auch ein hohes Reflexionsvermögen aufweisen.
  

Quellen
in Mineralien gefunden, Bergbau  
Erdkruste, Gefunden Als Nebenprodukt, in Mineralien gefunden, Bergbau  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Jöns Jakob Berzelius  
William Hyde Wollaston  

Entdeckung
Im Jahr 1829  
Im Jahr 1804  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
10
0,00 %  
27

Fülle in Sonne
0,00 %  
9
0,00 %  
25

Fülle in Meteoriten
0,05 %  
11
0,00 %  
36

Fülle in der Erdkruste
0,66 %  
7
0,00 %  
99+

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
15
-  

Fülle beim Menschen
0,00 %  
24
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.
  
  • Rhodiummetall wird hauptsächlich in Autokatalysatoren verwendet, da es Stickoxide in den Abgasen verringert.
  • Es wird als Industriekatalysator für Salpetersäure, Essigsäure, Hydrierungsreaktion verwendet wird, usw.
  

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

Medizinische Verwendungen
Zahnheilkunde, Chirurgische Instrumente Herstellung  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen, Schmuck, Skulpturen, Statuen  
Legierungen  

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  
37

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

physikalisch

Schmelzpunkt
1.750,00 °C  
17
1.966,00 °C  
12

Siedepunkt
4.790,00 °C  
8
3.727,00 °C  
17

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
Silber  
silbrige Weiß  

Lüster
-  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
3,00  
13
6,00  
6

Brinell-Härte
390,00 MPa  
35
980,00 MPa  
10

Vickers-Härte
295,00 MPa  
99+
1.100,00 MPa  
15

Schallgeschwindigkeit
2.490,00 m/s  
99+
4.700,00 m/s  
19

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,60  
33
2,40  
7

Reflexionsvermögen
15,00 %  
36
84,00 %  
5

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Th  
Rh  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
28  
11
16  
23

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,30  
33
2,28  
4

Sanderson Elektronegativität
1,30  
25
2,28  
5

Allred Rochow Elektronegativität
1,11  
30
1,45  
17

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,30  
33
2,28  
4

Allen Elektronegativität
1,30  
40
1,56  
27

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,70  
22
1,72  
99+

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
719,70 kJ/mol  
29

2. Energieniveau
1.110,00 kJ/mol  
99+
1.740,00 kJ/mol  
27

3. Energieniveau
1.978,00 kJ/mol  
99+
2.997,00 kJ/mol  
27

4. Energieniveau
2.780,00 kJ/mol  
99+
7.197,00 kJ/mol  
11

5. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
7.197,00 kJ/mol  
26

6. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
7.197,00 kJ/mol  
40

7. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
7.197,00 kJ/mol  
35

8. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
3.480,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
5.090,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
7.197,00 kJ/mol  
33

11. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
7.197,00 kJ/mol  
32

12. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
7.190,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
7.190,00 kJ/mol  
27

14. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
38
7.197,00 kJ/mol  
21

15. Energieniveau
58.700,00 kJ/mol  
99+
71.900,00 kJ/mol  
23

16. Energieniveau
58.700,00 kJ/mol  
39
71.900,00 kJ/mol  
18

17. Energieniveau
587,40 kJ/mol  
99+
719,70 kJ/mol  
39

18. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
7.197,00 kJ/mol  
29

19. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
719,70 kJ/mol  
36

20. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
719,00 kJ/mol  
30

21. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
719,70 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
719,00 kJ/mol  
24

23. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
719,70 kJ/mol  
99+

24. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
719,70 kJ/mol  
23

25. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
719,00 kJ/mol  
23

26. Energieniveau
587,40 kJ/mol  
99+
719,70 kJ/mol  
23

27. Energieniveau
587,40 kJ/mol  
99+
719,70 kJ/mol  
22

28. Energieniveau
587,40 kJ/mol  
99+
719,70 kJ/mol  
28

29. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
719,70 kJ/mol  
29

30. Energieniveau
587,40 kJ/mol  
99+
719,00 kJ/mol  
23

elektrochemische Äquivalente
2,16 g/amp-hr  
28
1,28 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
3,41 (eV)  
99+
4,98 (eV)  
10

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

Atomar

Atomzahl
90  
28
45  
99+

Elektronenkonfiguration
[Rn] 6d2 7s2  
[Kr] 4d8 5s1  

Kristallstruktur
Kubisch-flächenzentrierte  
Kubisch-flächenzentrierte  

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

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
90  
28
45  
99+

Anzahl der Neutronen
142  
16
58  
99+

Anzahl der Elektronen
90  
28
45  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
179,80 pm  
17
134,00 pm  
99+

Kovalenzradius
206,00 pm  
7
142,00 pm  
99+

Van der Waals Radius
237,00 pm  
19
200,00 pm  
35

Atomares Gewicht
232,04 amu  
23
102,91 amu  
99+

Atomic Lautstärke
19,90 cm3/mol  
32
8,30 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Aktinium
  
Ruthenium
  

Nächstes Element
Palladium
  

Valence Electron Potential
59,30 (-eV)  
24
64,00 (-eV)  
22

GitterKonstante
508,42 pm  
16
380,34 pm  
30

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

Lattice C/A Verhältnis
1,10  
99+
1,73  
7

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
11,72 (g/cm3)  
34
12,41 (g/cm3)  
30

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
11,72 (g/cm3)  
32
10,70 (g/cm3)  
35

Zerreißfestigkeit
75,00 MPa  
30
951,00 MPa  
5

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
0,02 (Pa)  
19

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
31,00 GPa  
25
150,00 GPa  
6

Kompressionsmodul
54,00 GPa  
23
275,00 GPa  
5

Elastizitätsmodul
79,00 GPa  
26
380,00 GPa  
5

Poisson-Verhältnis
0,27  
20
0,26  
22

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar  
Formbar  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
11,70  
36
12,41  
32

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

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

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
24

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Superconductor  
Dirigent  

Spezifische Widerstand
157,00 nΩ·m  
22
43,30 nΩ·m  
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,07 106/cm Ω  
36
0,21 106/cm Ω  
8

Elektronenaffinität
0,00 kJ/mol  
99+
109,70 kJ/mol  
8

Thermisch

Spezifische Wärme
0,12 J/(kg K)  
99+
0,24 J/(kg K)  
22

Molare Wärmekapazität
26,23 J/mol·K  
38
24,98 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
54,00 W/m·K  
28
150,00 W/m·K  
9

Kritische Temperatur
2.023,00 K  
20
2.237,00 K  
13

Wärmeausdehnung
11,00 µm/(m·K)  
99+
8,20 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
429,00 kJ/mol  
20
495,40 kJ/mol  
16

Enthalpie Fusion
15,48 kJ/mol  
19
21,76 kJ/mol  
10

Enthalpie Atomisierung
468,60 kJ/mol  
20
556,50 kJ/mol  
16

Standardentropie
27,30 J /mol.K  
99+
31,50 J /mol.K  
99+

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