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Titan vs Meitnerium


Meitnerium vs Titan


Periodentabelle

Symbol
Ti  
Mt  

Gruppennummer
4  
14
9  
9

Periodennummer
4  
7  

Block
d  
d  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Wahrscheinlich Übergangsmetall  

CAS Nummer
7440326  
99+
54038016  
10

Raum Gruppenname
P63/mmc  
-  

Raumgruppennummer
194,00  
7
166,00  
9

Fakten

Alle Fakten
  • Das einzige Metall, welches in Nitrogen verbrennt Titan ist.
  • Titan wird auch als korrosionsbeständiges Metall bekannt.
  
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
W. Gregor & J. Berzelius  
Gesellschaft für Schwerionenforschung  

Entdeckung
Im Jahre 1791  
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
0,57 %  
2
-  

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.
  
  • 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
0,05 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
-  

Siedepunkt
3.287,00 °C  
23
0,00 °C  
99+

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
Silbrigen Grau-Weiß  
-  

Lüster
Metallisch  
Unbekannt Luster  

Härte
  
  

Mohs-Härte
6,00  
6
-  

Brinell-Härte
716,00 MPa  
16
400,00 MPa  
34

Vickers-Härte
830,00 MPa  
21
350,00 MPa  
99+

Schallgeschwindigkeit
5.090,00 m/s  
13
3.200,00 m/s  
35

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
2,40  
7
1,30  
99+

Reflexionsvermögen
56,00 %  
26
68,00 %  
15

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Ti  
Mt  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
23  
16
4  
33

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,54  
27
1,30  
33

Sanderson Elektronegativität
1,09  
39
1,90  
13

Allred Rochow Elektronegativität
1,32  
24
1,30  
25

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,54  
24
1,30  
33

Allen Elektronegativität
1,38  
36
1,30  
40

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,46  
28
2,00  
99+

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
39
800,80 kJ/mol  
15

2. Energieniveau
1.309,80 kJ/mol  
99+
1.823,60 kJ/mol  
18

3. Energieniveau
2.652,50 kJ/mol  
99+
2.904,20 kJ/mol  
31

4. Energieniveau
4.174,60 kJ/mol  
99+
3.859,40 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
9.581,00 kJ/mol  
5
4.920,80 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
11.533,00 kJ/mol  
8
8.000,00 kJ/mol  
34

7. Energieniveau
13.590,00 kJ/mol  
6
8.000,00 kJ/mol  
28

8. Energieniveau
16.440,00 kJ/mol  
8
8.000,00 kJ/mol  
28

9. Energieniveau
18.530,00 kJ/mol  
11
6.700,00 kJ/mol  
36

10. Energieniveau
20.833,00 kJ/mol  
15
5.800,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
25.575,00 kJ/mol  
14
6.300,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
28.125,00 kJ/mol  
37
0,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
76.015,00 kJ/mol  
1
8.000,00 kJ/mol  
20

14. Energieniveau
83.280,00 kJ/mol  
2
1.156,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
90.880,00 kJ/mol  
4
80.000,00 kJ/mol  
17

16. Energieniveau
100.700,00 kJ/mol  
4
58.700,00 kJ/mol  
39

17. Energieniveau
109.100,00 kJ/mol  
5
1.110,00 kJ/mol  
20

18. Energieniveau
117.800,00 kJ/mol  
6
8.000,00 kJ/mol  
23

19. Energieniveau
129.900,00 kJ/mol  
7
1.110,00 kJ/mol  
17

20. Energieniveau
137.530,00 kJ/mol  
9
850,00 kJ/mol  
18

21. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
99+
800,00 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
658,00 kJ/mol  
31
380,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
99+
8.000,00 kJ/mol  
9

24. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
30
565,60 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
32
800,00 kJ/mol  
13

26. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
31
800,00 kJ/mol  
13

27. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
32
800,00 kJ/mol  
12

28. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
37
800,00 kJ/mol  
18

29. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
38
800,00 kJ/mol  
18

30. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
34
800,00 kJ/mol  
13

elektrochemische Äquivalente
0,45 g/amp-hr  
99+
3,00 g/amp-hr  
21

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

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

Atomar

Atomzahl
22  
99+
109  
9

Elektronenkonfiguration
[Ar] 3d2 4s2  
[Rn] 5f14 6d7 7s2  

Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte  
Kubisch-flächenzentrierte  

Kristallgitter
HCP-Crystal-Structure-of-Titanium.jpg#100  
FCC-Crystal-Structure-of-Meitnerium.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
22  
99+
109  
9

Anzahl der Neutronen
26  
99+
157  
8

Anzahl der Elektronen
22  
99+
109  
9

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
147,00 pm  
36
122,00 pm  
99+

Kovalenzradius
160,00 pm  
32
129,00 pm  
99+

Van der Waals Radius
200,00 pm  
35
260,00 pm  
9

Atomares Gewicht
47,87 amu  
99+
278,00 amu  
7

Atomic Lautstärke
10,64 cm3/mol  
99+
20,20 cm3/mol  
30

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Scandium
  
Hassium
  

Nächstes Element
Vanadium
  

Valence Electron Potential
95,20 (-eV)  
10
31,20 (-eV)  
99+

GitterKonstante
295,08 pm  
99+
0,00 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,59  
30
1,59  
27

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
4,51 (g/cm3)  
99+
37,40 (g/cm3)  
2

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
4,11 (g/cm3)  
99+
37,40 (g/cm3)  
2

Zerreißfestigkeit
434,00 MPa  
10
80,00 MPa  
29

Viskosität
0,00  
22
0,00  
25

Dampfdruck
  
  

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

Dampfdruck bei 2000 K
0,98 (Pa)  
14
0,00 (Pa)  
37

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
44,00 GPa  
17
35,00 GPa  
21

Kompressionsmodul
110,00 GPa  
15
0,00 GPa  
99+

Elastizitätsmodul
116,00 GPa  
20
13,50 GPa  
99+

Poisson-Verhältnis
0,32  
12
0,25  
24

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar  
-  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
4,51  
99+
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
schlechter Leiter  
-  

Spezifische Widerstand
420,00 nΩ·m  
12
0,35 nΩ·m  
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,02 106/cm Ω  
99+
0,00 106/cm Ω  
99+

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

Thermisch

Spezifische Wärme
0,52 J/(kg K)  
9
0,10 J/(kg K)  
99+

Molare Wärmekapazität
25,06 J/mol·K  
99+
27,00 J/mol·K  
29

Wärmeleitfähigkeit
21,90 W/m·K  
99+
0,00 W/m·K  
99+

Kritische Temperatur
1.941,00 K  
21
1.323,00 K  
99+

Wärmeausdehnung
8,60 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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