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Thulium vs Praseodym


Praseodym vs Thulium


Periodentabelle

Symbol
Tm  
Pr  

Gruppennummer
3  
15
3  
15

Periodennummer
6  
6  

Block
f  
f  

Elementfamilie
Lanthanoide  
Lanthanoide  

CAS Nummer
7440304  
99+
7440100  
99+

Raum Gruppenname
P63/mmc  
P63/mmc  

Raumgruppennummer
194,00  
7
194,00  
7

Fakten

Alle Fakten
  • Thulium Metall kann Korrosion durch trockene Luft widerstehen.
  • Nur Tm-169-Isotop Thulium Metall kommen in der Natur.
  
  • Praseodym Metall wird synthetisch Metall hergestellt.
  • Praseodym als möglich Kraftstoff für radioaktive Generatoren verwendet.
  

Quellen
in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Mineralien  
in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Mineralien  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Per Teodor Cleve  
-  

Entdeckung
Im Jahr 1879  
Im Jahr 1885  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
31
0,00 %  
23

Fülle in Sonne
0,00 %  
28
0,00 %  
26

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
99+
0,00 %  
40

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
99+
0,00 %  
27

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
99+
0,00 %  
39

Fülle beim Menschen
0,00 %  
24
0,00 %  
24

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Thulium Metall produziert Isotope, die Röntgenstrahlen emittiert. Dieses Isotop wird in Röntgengerät verwendet wird.
  • Thulium Element wird auch in chirurgische Geräte wie Laser verwendet.
  
  • Praseodymium -Magnesium Legierung wird in Flugzeugmotoren aufgrund seiner hohen Festigkeit verwendet. Dieses Metall wird auch verwendet, während ein Permanentmagneten zu machen.
  

Industrielle Verwendungen
-  
Chemieindustrie  

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen, Kernforschung, Forschungszwecke  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
-  
mäßig giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
No  
No  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
37
0,00 Blut/mg dm-3  
33

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

physikalisch

Schmelzpunkt
1.545,00 °C  
23
935,00 °C  
99+

Siedepunkt
1.730,00 °C  
99+
3.130,00 °C  
28

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
silbrigen Grau  
weiß, gräulich  

Lüster
Metallisch  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
2,25  
16
4,00  
11

Brinell-Härte
471,00 MPa  
30
481,00 MPa  
29

Vickers-Härte
520,00 MPa  
33
400,00 MPa  
99+

Schallgeschwindigkeit
2.760,00 m/s  
99+
2.280,00 m/s  
99+

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,60  
33
1,64  
30

Reflexionsvermögen
35,00 %  
34
60,00 %  
23

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Tm  
Pr  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
32  
7
31  
8

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,25  
36
1,13  
99+

Sanderson Elektronegativität
1,25  
28
1,13  
36

Allred Rochow Elektronegativität
1,11  
30
1,07  
33

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,25  
35
1,13  
99+

Allen Elektronegativität
1,25  
99+
1,13  
99+

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,75  
19
2,87  
12

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
596,70 kJ/mol  
99+
527,00 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.160,00 kJ/mol  
99+
1.020,00 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
2.285,00 kJ/mol  
99+
2.086,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
4.120,00 kJ/mol  
99+
3.761,00 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
5.960,00 kJ/mol  
99+
5.551,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
5.960,00 kJ/mol  
99+
5.270,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
5.960,00 kJ/mol  
99+
5.270,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
5.960,00 kJ/mol  
99+
5.270,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
5.960,00 kJ/mol  
99+
5.270,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
5.960,00 kJ/mol  
99+
5.270,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
5.960,00 kJ/mol  
99+
5.274,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
5.960,00 kJ/mol  
99+
5.270,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
5.960,00 kJ/mol  
99+
5.270,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
5.960,00 kJ/mol  
35
5.270,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
59.600,00 kJ/mol  
99+
52.700,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
59.600,00 kJ/mol  
36
52.700,00 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
596,70 kJ/mol  
99+
527,30 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
5.960,00 kJ/mol  
99+
5.270,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
596,00 kJ/mol  
99+
527,30 kJ/mol  
99+

20. Energieniveau
596,00 kJ/mol  
99+
527,00 kJ/mol  
99+

21. Energieniveau
596,70 kJ/mol  
99+
527,00 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
596,00 kJ/mol  
99+
527,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
596,70 kJ/mol  
99+
527,00 kJ/mol  
99+

24. Energieniveau
596,00 kJ/mol  
99+
527,40 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
596,00 kJ/mol  
99+
527,00 kJ/mol  
99+

26. Energieniveau
596,70 kJ/mol  
99+
527,40 kJ/mol  
99+

27. Energieniveau
596,70 kJ/mol  
99+
527,40 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
596,70 kJ/mol  
99+
527,40 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
596,00 kJ/mol  
99+
527,00 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
596,70 kJ/mol  
99+
527,00 kJ/mol  
99+

elektrochemische Äquivalente
2,10 g/amp-hr  
30
1,75 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
2,40 (eV)  
99+
2,70 (eV)  
99+

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

Atomar

Atomzahl
69  
99+
59  
99+

Elektronenkonfiguration
[Xe] 4f13 6s2  
[Xe] 4f3 6s2  

Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte  
Hexagonal dicht gepackte  

Kristallgitter
HCP-Crystal-Structure-of-Thulium.jpg#100  
HCP-Crystal-Structure-of-Praseodymium.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
69  
99+
59  
99+

Anzahl der Neutronen
100  
33
82  
99+

Anzahl der Elektronen
69  
99+
59  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
176,00 pm  
20
182,00 pm  
13

Kovalenzradius
160,00 pm  
32
203,00 pm  
9

Van der Waals Radius
227,00 pm  
26
239,00 pm  
18

Atomares Gewicht
168,93 amu  
99+
140,91 amu  
99+

Atomic Lautstärke
18,10 cm3/mol  
40
20,80 cm3/mol  
25

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Erbium
  
Cer
  

Nächstes Element
Ytterbium
  
Neodymium
  

Valence Electron Potential
49,70 (-eV)  
29
42,64 (-eV)  
99+

GitterKonstante
353,75 pm  
99+
367,25 pm  
32

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

Lattice C/A Verhältnis
1,57  
40
1,61  
18

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
9,32 (g/cm3)  
99+
6,77 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
8,56 (g/cm3)  
99+
6,50 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
69,00 MPa  
32
55,00 MPa  
37

Viskosität
0,00  
19
0,00  
25

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,06 (Pa)  
10
0,00 (Pa)  
27

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
37
13,20 (Pa)  
7

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
30,50 GPa  
26
14,80 GPa  
99+

Kompressionsmodul
44,50 GPa  
30
28,80 GPa  
99+

Elastizitätsmodul
74,00 GPa  
29
37,30 GPa  
99+

Poisson-Verhältnis
0,21  
32
0,28  
16

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar, Formbar  
dehnbar, Formbar  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
9,32  
99+
6,77  
99+

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

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

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
19

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Dirigent  
Dirigent  

Spezifische Widerstand
676,00 nΩ·m  
5
0,70 nΩ·m  
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,02 106/cm Ω  
99+
0,01 106/cm Ω  
99+

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

Thermisch

Spezifische Wärme
0,16 J/(kg K)  
36
0,19 J/(kg K)  
33

Molare Wärmekapazität
27,03 J/mol·K  
28
27,20 J/mol·K  
24

Wärmeleitfähigkeit
16,90 W/m·K  
99+
12,50 W/m·K  
99+

Kritische Temperatur
1.818,00 K  
27
1.208,00 K  
99+

Wärmeausdehnung
13,30 µm/(m·K)  
35
6,70 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
191,00 kJ/mol  
99+
296,80 kJ/mol  
99+

Enthalpie Fusion
16,80 kJ/mol  
17
6,89 kJ/mol  
99+

Enthalpie Atomisierung
247,00 kJ/mol  
99+
368,00 kJ/mol  
33

Standardentropie
74,00 J /mol.K  
9
73,20 J /mol.K  
10

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