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Titan vs Neptunium


Neptunium vs Titan


Periodentabelle

Symbol
Ti  
Np  

Gruppennummer
4  
14
3  
15

Periodennummer
4  
7  

Block
d  
f  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Actinoide  

CAS Nummer
7440326  
99+
7439998  
99+

Raum Gruppenname
P63/mmc  
Pnma  

Raumgruppennummer
194,00  
7
62,00  
14

Fakten

Alle Fakten
  • Das einzige Metall, welches in Nitrogen verbrennt Titan ist.
  • Titan wird auch als korrosionsbeständiges Metall bekannt.
  
Neptunium war das erste entdeckte Transuranelement.  

Quellen
in Mineralien gefunden, Bergbau  
Hergestellt von Uranium Bombardieren mit Neutronen, Ores von Metallen  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
W. Gregor & J. Berzelius  
Edwin McMillan and Philip H. Abelson  

Entdeckung
Im Jahre 1791  
Im Jahr 1940  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
10
0,00 %  
40

Fülle in Sonne
0,00 %  
9
0,00 %  
26

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

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

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
15
-  

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.
  
  • Derzeit bekannte Verwendungen von Neptunium Metall sind nur zu Forschungszweck beschränkt.
  • Neptunium des Isotops Neptunium-237 wird als Neutronendetektoren verwendet.
  

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

Medizinische Verwendungen
Zahnheilkunde, Chirurgische Instrumente Herstellung  
-  

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

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
nicht giftig  
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
640,00 °C  
99+

Siedepunkt
3.287,00 °C  
23
3.902,00 °C  
13

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
Silbrigen Grau-Weiß  
Silber  

Lüster
Metallisch  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
6,00  
6
6,00  
6

Brinell-Härte
716,00 MPa  
16
622,00 MPa  
23

Vickers-Härte
830,00 MPa  
21
640,00 MPa  
23

Schallgeschwindigkeit
5.090,00 m/s  
13
2.260,00 m/s  
99+

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
2,40  
7
1,30  
99+

Reflexionsvermögen
56,00 %  
26
64,00 %  
19

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Ti  
Np  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
23  
16
20  
19

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,54  
27
1,36  
30

Sanderson Elektronegativität
1,09  
39
1,36  
23

Allred Rochow Elektronegativität
1,32  
24
1,22  
27

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,54  
24
1,36  
31

Allen Elektronegativität
1,38  
36
1,36  
37

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,46  
28
2,64  
25

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
39
604,50 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.309,80 kJ/mol  
99+
1.128,00 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
2.652,50 kJ/mol  
99+
1.997,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
4.174,60 kJ/mol  
99+
3.242,00 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
9.581,00 kJ/mol  
5
6.180,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
11.533,00 kJ/mol  
8
5.785,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
13.590,00 kJ/mol  
6
6.040,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
16.440,00 kJ/mol  
8
6.040,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
18.530,00 kJ/mol  
11
6.180,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
20.833,00 kJ/mol  
15
6.180,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
25.575,00 kJ/mol  
14
6.180,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
28.125,00 kJ/mol  
37
61.800,00 kJ/mol  
13

13. Energieniveau
76.015,00 kJ/mol  
1
6.180,00 kJ/mol  
40

14. Energieniveau
83.280,00 kJ/mol  
2
6.180,00 kJ/mol  
29

15. Energieniveau
90.880,00 kJ/mol  
4
60.600,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
100.700,00 kJ/mol  
4
60.420,00 kJ/mol  
31

17. Energieniveau
109.100,00 kJ/mol  
5
604,00 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
117.800,00 kJ/mol  
6
6.040,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
129.900,00 kJ/mol  
7
604,50 kJ/mol  
99+

20. Energieniveau
137.530,00 kJ/mol  
9
604,00 kJ/mol  
99+

21. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
99+
6.040,00 kJ/mol  
17

22. Energieniveau
658,00 kJ/mol  
31
604,00 kJ/mol  
40

23. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
99+
6.040,00 kJ/mol  
18

24. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
30
604,50 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
32
604,00 kJ/mol  
99+

26. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
31
604,00 kJ/mol  
99+

27. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
32
604,00 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
37
604,00 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
38
604,00 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
34
604,00 kJ/mol  
99+

elektrochemische Äquivalente
0,45 g/amp-hr  
99+
1,77 g/amp-hr  
99+

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

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

Atomar

Atomzahl
22  
99+
93  
25

Elektronenkonfiguration
[Ar] 3d2 4s2  
[Rn] 5f4 6d1 7s2  

Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte  
Orthorhombische  

Kristallgitter
HCP-Crystal-Structure-of-Titanium.jpg#100  
ORTH-Crystal-Structure-of-Neptunium.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
22  
99+
93  
25

Anzahl der Neutronen
26  
99+
144  
15

Anzahl der Elektronen
22  
99+
93  
25

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
147,00 pm  
36
155,00 pm  
32

Kovalenzradius
160,00 pm  
32
190,00 pm  
18

Van der Waals Radius
200,00 pm  
35
221,00 pm  
27

Atomares Gewicht
47,87 amu  
99+
237,00 amu  
22

Atomic Lautstärke
10,64 cm3/mol  
99+
11,62 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Scandium
  
Uran
  

Nächstes Element
Vanadium
  
Plutonium
  

Valence Electron Potential
95,20 (-eV)  
10
96,00 (-eV)  
9

GitterKonstante
295,08 pm  
99+
666,30 pm  
3

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

Lattice C/A Verhältnis
1,59  
30
1,43  
99+

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
4,51 (g/cm3)  
99+
19,38 (g/cm3)  
14

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
4,11 (g/cm3)  
99+
20,25 (g/cm3)  
10

Zerreißfestigkeit
434,00 MPa  
10
125,00 MPa  
26

Viskosität
0,00  
22
0,00  
25

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
37
0,00 (Pa)  
22

Dampfdruck bei 2000 K
0,98 (Pa)  
14
0,11 (Pa)  
17

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
44,00 GPa  
17
5,60 GPa  
99+

Kompressionsmodul
110,00 GPa  
15
180,00 GPa  
9

Elastizitätsmodul
116,00 GPa  
20
46,00 GPa  
99+

Poisson-Verhältnis
0,32  
12
0,26  
22

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar  
dehnbar  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
4,51  
99+
20,25  
15

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
17
0,00 H/m  
6

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
24

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
schlechter Leiter  
Dirigent  

Spezifische Widerstand
420,00 nΩ·m  
12
1,22 nΩ·m  
99+

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

Elektronenaffinität
7,60 kJ/mol  
99+
118,60 kJ/mol  
6

Thermisch

Spezifische Wärme
0,52 J/(kg K)  
9
0,12 J/(kg K)  
99+

Molare Wärmekapazität
25,06 J/mol·K  
99+
29,46 J/mol·K  
10

Wärmeleitfähigkeit
21,90 W/m·K  
99+
6,30 W/m·K  
99+

Kritische Temperatur
1.941,00 K  
21
913,00 K  
99+

Wärmeausdehnung
8,60 µm/(m·K)  
99+
13,30 µm/(m·K)  
35

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
429,00 kJ/mol  
20
336,00 kJ/mol  
39

Enthalpie Fusion
15,48 kJ/mol  
19
3,20 kJ/mol  
99+

Enthalpie Atomisierung
468,60 kJ/mol  
20
275,30 kJ/mol  
99+

Standardentropie
27,30 J /mol.K  
99+
64,00 J /mol.K  
21

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