Symbol
Ti
  
Bi
  
Periodennummer
4
  
6
  
Block
d
  
p
  
Elementfamilie
Übergangsmetalle
  
Beitrag Transition Metals
  
Raum Gruppenname
P63/mmc
  
C12/m1
  
Alle Fakten
- Das einzige Metall, welches in Nitrogen verbrennt Titan ist.
- Titan wird auch als korrosionsbeständiges Metall bekannt.
  
- Bismuth Metall löslich und reagiert mit konzentrierter Salpetersäure.
- Es Oxide als gelbes Pigment in Farbe verwendet. Bismuth Chlorid-Oxid BiClO gibt einen perligen Textur zu Kosmetika.
  
Quellen
in Mineralien gefunden, Bergbau
  
in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Mineralien
  
Geschichte
  
  
Wer entdeckte
W. Gregor & J. Berzelius
  
Claude François Geoffroy
  
Entdeckung
Im Jahre 1791
  
Im Jahr 1753
  
Fülle
  
  
Fülle in Sonne
~0.000006 %
  
14
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.
  
- Zinn und Wismut-Legierungen haben einen sehr niedrigen Schmelzpunkt und daher ist es in Brandmelder und den Feuerlöscher eingesetzt. Es ist auch in Elektrolote und Sicherungen verwendet.
  
Industrielle Verwendungen
Luft-und Raumfahrtindustrie, Automobilindustrie, Chemieindustrie, Elektroindustrie, Elektronikindustrie
  
Automobilindustrie, Chemieindustrie, Elektroindustrie, Elektronikindustrie
  
Medizinische Verwendungen
Zahnheilkunde, Chirurgische Instrumente Herstellung
  
Pharmaindustrie
  
Andere Verwendungen
Legierungen, Schmuck, Skulpturen, Statuen
  
Legierungen
  
Biologische Eigenschaften
  
  
Toxizität
nicht giftig
  
Niedrige giftig
  
Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes
  
Yes
  
In Blut
0,05 Blut/mg dm-3
  
16
0,02 Blut/mg dm-3
  
20
in Knochen
Nicht Verfügbar
  
0,20 p.p.m.
  
22
physikalisch Eigenschaften
Schmelzpunkt
1.660,00 °C
  
18
Siedepunkt
3.287,00 °C
  
22
1.560,00 °C
  
99+
Aussehen
  
  
Körperlicher Status
Solide
  
Solide
  
Farbe
Silbrigen Grau-Weiß
  
Silber
  
Lüster
Metallisch
  
Metallisch
  
Härte
  
  
Vickers-Härte
Nicht Verfügbar
  
Schallgeschwindigkeit
5.090,00 m/s
  
9
1.790,00 m/s
  
99+
Optische Eigenschaften
  
  
Allotropen
No
  
No
  
α Allotropen
Nicht Verfügbar
  
Nicht Verfügbar
  
β Allotropen
Nicht Verfügbar
  
Nicht Verfügbar
  
γ Allotropen
Nicht Verfügbar
  
Nicht Verfügbar
  
Chemische Formel
Ti
  
Bi
  
isotopen
  
  
Elektronegativität
  
  
Pauling Elektronegativität
Sanderson Elektronegativität
Allred Rochow Elektronegativität
Mulliken-Jaffe Elektronegativität
Nicht Verfügbar
  
Elektropositivitätsskala
  
  
Pauling Elektropositivitätsskala
Ionisierungsenergien
  
  
1. Energieniveau
658,80 kJ/mol
  
39
703,00 kJ/mol
  
35
2. Energieniveau
1.309,80 kJ/mol
  
99+
1.610,00 kJ/mol
  
33
3. Energieniveau
2.652,50 kJ/mol
  
99+
2.466,00 kJ/mol
  
99+
4. Energieniveau
4.174,60 kJ/mol
  
32
4.370,00 kJ/mol
  
28
5. Energieniveau
9.581,00 kJ/mol
  
5
5.400,00 kJ/mol
  
30
6. Energieniveau
11.533,00 kJ/mol
  
6
8.520,00 kJ/mol
  
19
7. Energieniveau
13.590,00 kJ/mol
  
6
Nicht Verfügbar
  
8. Energieniveau
16.440,00 kJ/mol
  
8
Nicht Verfügbar
  
9. Energieniveau
18.530,00 kJ/mol
  
11
Nicht Verfügbar
  
10. Energieniveau
20.833,00 kJ/mol
  
15
Nicht Verfügbar
  
11. Energieniveau
25.575,00 kJ/mol
  
14
Nicht Verfügbar
  
12. Energieniveau
28.125,00 kJ/mol
  
14
Nicht Verfügbar
  
13. Energieniveau
76.015,00 kJ/mol
  
1
Nicht Verfügbar
  
14. Energieniveau
83.280,00 kJ/mol
  
2
Nicht Verfügbar
  
15. Energieniveau
90.880,00 kJ/mol
  
3
Nicht Verfügbar
  
16. Energieniveau
100.700,00 kJ/mol
  
4
Nicht Verfügbar
  
17. Energieniveau
109.100,00 kJ/mol
  
5
Nicht Verfügbar
  
18. Energieniveau
117.800,00 kJ/mol
  
6
Nicht Verfügbar
  
19. Energieniveau
129.900,00 kJ/mol
  
7
Nicht Verfügbar
  
20. Energieniveau
137.530,00 kJ/mol
  
9
Nicht Verfügbar
  
elektrochemische Äquivalente
0,45 g/amp-hr
  
99+
2,60 g/amp-hr
  
19
Elektronenaustrittsarbeit Funktion
Andere chemische Eigenschaften
Chemische Stabilität, Ionisation
  
Ionisation, Radioaktive Isotope, Löslichkeit
  
Elektronenkonfiguration
[Ar] 3d2 4s2
  
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
  
Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte
  
Rhomboedrisches
  
Kristallgitter
HCP-Crystal-Structure-of-Titanium.jpg#100
  
RHO-Crystal-Structure-of-Bismuth.jpg#100
  
Atom
  
  
Radius eines Atoms
  
  
Atomic Lautstärke
10,64 cm3/mol
  
99+
21,30 cm3/mol
  
14
Angrenzend Kernladungszahlen
  
  
Valence Electron Potential
95,20 (-eV)
  
10
41,90 (-eV)
  
99+
Gitter Blickwinkeln
π/2, π/2, 2 π/3
  
N/A
  
Lattice C/A Verhältnis
Nicht Verfügbar
  
Nicht Verfügbar
  
Mechanische Eigenschaften
Dichte
  
  
Dichte bei Raumtemperatur
4,51 (g/cm3)
  
99+
9,78 (g/cm3)
  
39
Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
4,11 (g/cm3)
  
99+
10,05 (g/cm3)
  
18
Zerreißfestigkeit
Nicht Verfügbar
  
Viskosität
Nicht Verfügbar
  
Nicht Verfügbar
  
Dampfdruck
  
  
Dampfdruck bei 2000 K
Nicht Verfügbar
  
Elastizitätseigenschaften
  
  
Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar
  
N/A
  
Magnetische Eigenschaften
Magnetische Eigenschaften
  
  
Magnetische Ordnung
Paramagnetischer
  
Diamagnetische
  
Permeabilität
Nicht Verfügbar
  
Anfälligkeit
Nicht Verfügbar
  
Elektrische Eigenschaften
  
  
Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
schlechter Leiter
  
Halbleiter
  
Spezifische Widerstand
420,00 nΩ·m
  
12
Elektrische Leitfähigkeit
0,02 106/cm Ω
  
99+
0,01 106/cm Ω
  
99+
Elektronenaffinität
7,60 kJ/mol
  
37
91,20 kJ/mol
  
11
Spezifische Wärme
0,52 J/(kg K)
  
9
0,12 J/(kg K)
  
40
Molare Wärmekapazität
25,06 J/mol·K
  
99+
25,52 J/mol·K
  
37
Wärmeleitfähigkeit
21,90 W/m·K
  
99+
7,97 W/m·K
  
99+
Kritische Temperatur
Nicht Verfügbar
  
Nicht Verfügbar
  
Wärmeausdehnung
8,60 µm/(m·K)
  
99+
13,40 µm/(m·K)
  
28
Enthalpie
  
  
Enthalpie Vaporisation
429,00 kJ/mol
  
15
151,00 kJ/mol
  
99+
Enthalpie Fusion
15,48 kJ/mol
  
19
10,90 kJ/mol
  
33
Enthalpie Atomisierung
468,60 kJ/mol
  
15
207,10 kJ/mol
  
99+
Standardentropie
27,30 J /mol.K
  
99+
56,70 J /mol.K
  
24