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Titan vs Beryllium


Beryllium vs Titan


Periodentabelle

Symbol
Ti  
Be  

Gruppennummer
4  
14
2  
16

Periodennummer
4  
2  

Block
d  
s  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Erdalkalimetalle  

CAS Nummer
7440326  
99+
7440417  
99+

Raum Gruppenname
P63/mmc  
P63/mmc  

Raumgruppennummer
194,00  
7
194,00  
7

Fakten

Alle Fakten
  • Das einzige Metall, welches in Nitrogen verbrennt Titan ist.
  • Titan wird auch als korrosionsbeständiges Metall bekannt.
  
  • Beryllium ist beste Anti-Korrosions Metall.
  • Beryllium ist das leichteste Metall und ist es immer noch stärker als Stahl.
  • Es findet auch verschiedene Anwendungen in Kernreaktoren als Reflektor.
  

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

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
W. Gregor & J. Berzelius  
Louis Nicolas Vauquelin  

Entdeckung
Im Jahre 1791  
Im Jahr 1797  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
10
0,00 %  
24

Fülle in Sonne
0,00 %  
9
0,00 %  
29

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

Fülle in der Erdkruste
0,66 %  
7
0,00 %  
35

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
15
0,00 %  
39

Fülle beim Menschen
0,57 %  
2
0,00 %  
22

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Die Legierungen werden in Raumfahrzeug, Flugzeug und Munition Industrie eingesetzt.
  • Die Rohre werden in Destillationsanlagen, U-Boote, Rümpfe von großen Schiffen usw.
  
  • Die Legierungen mit Kupfer oder Nickel sind in der Herstellung Gyroskope, Federn, elektrischen Kontakt und funken tools.
  • Beryllium Legierungen als Material für Flugzeuge, Raketen, Satelliten und Satelliten verwendet.
  

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

Medizinische Verwendungen
Zahnheilkunde, Chirurgische Instrumente Herstellung  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen, Schmuck, Skulpturen, Statuen  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
nicht giftig  
Giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes  
Yes  

In Blut
0,05 Blut/mg dm-3  
16
0,00 Blut/mg dm-3  
35

in Knochen
0,60 p.p.m.  
21
0,00 p.p.m.  
37

physikalisch

Schmelzpunkt
1.660,00 °C  
18
1.278,00 °C  
36

Siedepunkt
3.287,00 °C  
23
2.970,00 °C  
33

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
Silbrigen Grau-Weiß  
Weiß Grau  

Lüster
Metallisch  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
6,00  
6
5,50  
7

Brinell-Härte
716,00 MPa  
16
590,00 MPa  
25

Vickers-Härte
830,00 MPa  
21
1.670,00 MPa  
9

Schallgeschwindigkeit
5.090,00 m/s  
13
12.890,00 m/s  
2

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
2,40  
7
1,56  
34

Reflexionsvermögen
56,00 %  
26
65,00 %  
18

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Ti  
Be  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
23  
16
9  
29

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,54  
27
1,57  
25

Sanderson Elektronegativität
1,09  
39
1,81  
15

Allred Rochow Elektronegativität
1,32  
24
1,47  
15

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,54  
24
1,54  
24

Allen Elektronegativität
1,38  
36
1,58  
26

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,46  
28
2,43  
30

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
39
899,50 kJ/mol  
7

2. Energieniveau
1.309,80 kJ/mol  
99+
1.757,10 kJ/mol  
24

3. Energieniveau
2.652,50 kJ/mol  
99+
14.848,70 kJ/mol  
2

4. Energieniveau
4.174,60 kJ/mol  
99+
21.006,60 kJ/mol  
2

5. Energieniveau
9.581,00 kJ/mol  
5
2.970,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
11.533,00 kJ/mol  
8
1.470,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
13.590,00 kJ/mol  
6
2.970,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
16.440,00 kJ/mol  
8
2.970,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
18.530,00 kJ/mol  
11
2.970,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
20.833,00 kJ/mol  
15
2.970,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
25.575,00 kJ/mol  
14
2.970,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
28.125,00 kJ/mol  
37
29.700,00 kJ/mol  
35

13. Energieniveau
76.015,00 kJ/mol  
1
2.970,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
83.280,00 kJ/mol  
2
2.970,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
90.880,00 kJ/mol  
4
89.900,00 kJ/mol  
5

16. Energieniveau
100.700,00 kJ/mol  
4
89.900,00 kJ/mol  
8

17. Energieniveau
109.100,00 kJ/mol  
5
2.970,00 kJ/mol  
14

18. Energieniveau
117.800,00 kJ/mol  
6
8.995,00 kJ/mol  
13

19. Energieniveau
129.900,00 kJ/mol  
7
899,50 kJ/mol  
22

20. Energieniveau
137.530,00 kJ/mol  
9
899,00 kJ/mol  
12

21. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
26

22. Energieniveau
658,00 kJ/mol  
31
899,00 kJ/mol  
10

23. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
99+
2.970,00 kJ/mol  
31

24. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
30
297,30 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
32
2.970,00 kJ/mol  
2

26. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
31
2.970,00 kJ/mol  
2

27. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
32
297,30 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
37
297,30 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
38
2.970,00 kJ/mol  
2

30. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
34
2.970,00 kJ/mol  
2

elektrochemische Äquivalente
0,45 g/amp-hr  
99+
0,17 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,33 (eV)  
24
4,98 (eV)  
10

Andere chemische Eigenschaften
Chemische Stabilität, Ionisation  
Korrosion, Ionisation, Radioaktive Isotope  

Atomar

Atomzahl
22  
99+
4  
99+

Elektronenkonfiguration
[Ar] 3d2 4s2  
[He] 2s2  

Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte  
Hexagonal dicht gepackte  

Kristallgitter
HCP-Crystal-Structure-of-Titanium.jpg#100  
HCP-Crystal-Structure-of-Beryllium.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
22  
99+
4  
99+

Anzahl der Neutronen
26  
99+
5  
99+

Anzahl der Elektronen
22  
99+
4  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
147,00 pm  
36
112,00 pm  
99+

Kovalenzradius
160,00 pm  
32
96,00 pm  
99+

Van der Waals Radius
200,00 pm  
35
153,00 pm  
99+

Atomares Gewicht
47,87 amu  
99+
9,01 amu  
99+

Atomic Lautstärke
10,64 cm3/mol  
99+
5,00 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Scandium
  
Lithium
  

Nächstes Element
Vanadium
  
Natrium
  

Valence Electron Potential
95,20 (-eV)  
10
82,00 (-eV)  
15

GitterKonstante
295,08 pm  
99+
228,58 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,59  
30
1,57  
99+

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
4,51 (g/cm3)  
99+
1,85 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
4,11 (g/cm3)  
99+
1,69 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
434,00 MPa  
10
287,00 MPa  
16

Viskosität
0,00  
22
0,00  
17

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
37
0,00 (Pa)  
20

Dampfdruck bei 2000 K
0,98 (Pa)  
14
0,00 (Pa)  
24

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
44,00 GPa  
17
132,00 GPa  
7

Kompressionsmodul
110,00 GPa  
15
130,00 GPa  
13

Elastizitätsmodul
116,00 GPa  
20
287,00 GPa  
7

Poisson-Verhältnis
0,32  
12
0,03  
36

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar  
-  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
4,51  
99+
1,85  
99+

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Diamagnetische  

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

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
11

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
schlechter Leiter  
Halbleiter  

Spezifische Widerstand
420,00 nΩ·m  
12
36,00 nΩ·m  
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,02 106/cm Ω  
99+
0,31 106/cm Ω  
5

Elektronenaffinität
7,60 kJ/mol  
99+
0,00 kJ/mol  
99+

Thermisch

Spezifische Wärme
0,52 J/(kg K)  
9
1,82 J/(kg K)  
2

Molare Wärmekapazität
25,06 J/mol·K  
99+
16,44 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
21,90 W/m·K  
99+
200,00 W/m·K  
6

Kritische Temperatur
1.941,00 K  
21
1.551,00 K  
39

Wärmeausdehnung
8,60 µm/(m·K)  
99+
11,30 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
429,00 kJ/mol  
20
294,70 kJ/mol  
99+

Enthalpie Fusion
15,48 kJ/mol  
19
11,72 kJ/mol  
36

Enthalpie Atomisierung
468,60 kJ/mol  
20
326,40 kJ/mol  
40

Standardentropie
27,30 J /mol.K  
99+
9,50 J /mol.K  
99+

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