Zuhause
Vergleichen Metalle


Titan vs Holmium


Holmium vs Titan


Periodentabelle

Symbol
Ti  
Ho  

Gruppennummer
4  
14
3  
15

Periodennummer
4  
6  

Block
d  
f  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Lanthanoide  

CAS Nummer
7440326  
99+
7440600  
29

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.
  
  • Holmium Metall ist sehr weich und formbar.
  • Holmium Metall ist für seine Korrosionsbeständigkeit bekannt.
  

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

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
W. Gregor & J. Berzelius  
Marc Delafontaine  

Entdeckung
Im Jahre 1791  
Im Jahr 1878  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
10
0,00 %  
28

Fülle in Sonne
0,00 %  
9
-  

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

Fülle in der Erdkruste
0,66 %  
7
0,00 %  
38

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
15
0,00 %  
99+

Fülle beim Menschen
0,57 %  
2
0,00 %  
24

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.
  
  • Holmium Metall hat eine Fähigkeit, Neutronen zu absorbieren, so wird dieses Metall in Kernreaktoren eingesetzt, um die Kettenreaktionen der Elemente unter Kontrolle zu halten.
  

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

Medizinische Verwendungen
Zahnheilkunde, Chirurgische Instrumente Herstellung  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen, Schmuck, Skulpturen, Statuen  
Legierungen, Kernforschung  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
nicht giftig  
Niedrige giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes  
No  

In Blut
0,05 Blut/mg dm-3  
16
0,00 Blut/mg dm-3  
40

in Knochen
0,60 p.p.m.  
21
0,00 p.p.m.  
99+

physikalisch

Schmelzpunkt
1.660,00 °C  
18
1.461,00 °C  
30

Siedepunkt
3.287,00 °C  
23
2.600,00 °C  
99+

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
Silbrigen Grau-Weiß  
silbrige Weiß  

Lüster
Metallisch  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
6,00  
6
4,00  
11

Brinell-Härte
716,00 MPa  
16
746,00 MPa  
14

Vickers-Härte
830,00 MPa  
21
481,00 MPa  
36

Schallgeschwindigkeit
5.090,00 m/s  
13
2.760,00 m/s  
99+

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
2,40  
7
1,67  
29

Reflexionsvermögen
56,00 %  
26
67,00 %  
16

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Ti  
Ho  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
23  
16
34  
5

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,54  
27
1,23  
38

Sanderson Elektronegativität
1,09  
39
1,23  
30

Allred Rochow Elektronegativität
1,32  
24
1,10  
31

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,54  
24
1,23  
37

Allen Elektronegativität
1,38  
36
1,23  
99+

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,46  
28
2,77  
17

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
39
581,00 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.309,80 kJ/mol  
99+
1.140,00 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
2.652,50 kJ/mol  
99+
2.204,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
4.174,60 kJ/mol  
99+
4.100,00 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
9.581,00 kJ/mol  
5
5.810,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
11.533,00 kJ/mol  
8
5.810,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
13.590,00 kJ/mol  
6
5.810,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
16.440,00 kJ/mol  
8
5.810,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
18.530,00 kJ/mol  
11
6.500,00 kJ/mol  
39

10. Energieniveau
20.833,00 kJ/mol  
15
6.500,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
25.575,00 kJ/mol  
14
5.810,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
28.125,00 kJ/mol  
37
5.810,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
76.015,00 kJ/mol  
1
5.810,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
83.280,00 kJ/mol  
2
5.810,00 kJ/mol  
40

15. Energieniveau
90.880,00 kJ/mol  
4
58.100,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
100.700,00 kJ/mol  
4
581,00 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
109.100,00 kJ/mol  
5
581,00 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
117.800,00 kJ/mol  
6
5.810,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
129.900,00 kJ/mol  
7
581,00 kJ/mol  
99+

20. Energieniveau
137.530,00 kJ/mol  
9
581,00 kJ/mol  
99+

21. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
99+
581,00 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
658,00 kJ/mol  
31
581,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
99+
5.810,00 kJ/mol  
20

24. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
30
581,00 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
32
581,00 kJ/mol  
99+

26. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
31
581,00 kJ/mol  
99+

27. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
32
584,70 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
37
581,00 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
38
584,70 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
34
581,00 kJ/mol  
99+

elektrochemische Äquivalente
0,45 g/amp-hr  
99+
2,02 g/amp-hr  
33

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,33 (eV)  
24
4,90 (eV)  
12

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

Atomar

Atomzahl
22  
99+
67  
99+

Elektronenkonfiguration
[Ar] 3d2 4s2  
[Xe] 4f11 6s2  

Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte  
Hexagonal dicht gepackte  

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

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
22  
99+
67  
99+

Anzahl der Neutronen
26  
99+
98  
35

Anzahl der Elektronen
22  
99+
67  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
147,00 pm  
36
176,00 pm  
20

Kovalenzradius
160,00 pm  
32
192,00 pm  
17

Van der Waals Radius
200,00 pm  
35
216,00 pm  
30

Atomares Gewicht
47,87 amu  
99+
164,93 amu  
99+

Atomic Lautstärke
10,64 cm3/mol  
99+
18,70 cm3/mol  
36

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Scandium
  

Nächstes Element
Vanadium
  
Erbium
  

Valence Electron Potential
95,20 (-eV)  
10
47,90 (-eV)  
32

GitterKonstante
295,08 pm  
99+
357,73 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,59  
30
1,57  
40

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
4,51 (g/cm3)  
99+
8,79 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
4,11 (g/cm3)  
99+
8,34 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
434,00 MPa  
10
270,00 MPa  
17

Viskosität
0,00  
22
0,00  
25

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
37
0,00 (Pa)  
17

Dampfdruck bei 2000 K
0,98 (Pa)  
14
0,00 (Pa)  
30

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
44,00 GPa  
17
26,30 GPa  
35

Kompressionsmodul
110,00 GPa  
15
40,20 GPa  
37

Elastizitätsmodul
116,00 GPa  
20
64,80 GPa  
33

Poisson-Verhältnis
0,32  
12
0,23  
29

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar  
dehnbar, Formbar, sectile  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
4,51  
99+
8,80  
99+

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
17
0,00 H/m  
7

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
11

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
schlechter Leiter  
Dirigent  

Spezifische Widerstand
420,00 nΩ·m  
12
814,00 nΩ·m  
4

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

Elektronenaffinität
7,60 kJ/mol  
99+
50,00 kJ/mol  
26

Thermisch

Spezifische Wärme
0,52 J/(kg K)  
9
0,16 J/(kg K)  
36

Molare Wärmekapazität
25,06 J/mol·K  
99+
27,15 J/mol·K  
25

Wärmeleitfähigkeit
21,90 W/m·K  
99+
16,20 W/m·K  
99+

Kritische Temperatur
1.941,00 K  
21
1.747,00 K  
34

Wärmeausdehnung
8,60 µm/(m·K)  
99+
11,20 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
429,00 kJ/mol  
20
241,00 kJ/mol  
99+

Enthalpie Fusion
15,48 kJ/mol  
19
11,76 kJ/mol  
35

Enthalpie Atomisierung
468,60 kJ/mol  
20
301,00 kJ/mol  
99+

Standardentropie
27,30 J /mol.K  
99+
75,30 J /mol.K  
8

Periodentabelle >>
<< Alle

Vergleichen Übergangsmetalle

Übergangsmetalle

Übergangsmetalle

» Mehr Übergangsmetalle

Vergleichen Übergangsmetalle

» Mehr Vergleichen Übergangsmetalle