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Titan Yttrium Vergleich


Yttrium Titan Vergleich


Periodentabelle

Symbol
Ti  
Y  

Gruppennummer
4  
14
3  
15

Periodennummer
4  
5  

Block
d  
d  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Übergangsmetalle  

CAS Nummer
7440326  
99+
7440655  
25

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.
  
  • Yttriummetall ist hochgiftig.
  • Yttriummetall ist hochreaktiv in der Natur daher nicht frei in der Natur zu finden.
  

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

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
W. Gregor & J. Berzelius  
Johan Gadolin  

Entdeckung
Im Jahre 1791  
Im Jahr 1794  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
10
0,00 %  
18

Fülle in Sonne
0,00 %  
9
0,00 %  
26

Fülle in Meteoriten
0,05 %  
11
0,00 %  
21

Fülle in der Erdkruste
0,66 %  
7
0,00 %  
22

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
15
0,00 %  
25

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.
  
  • Es ist für die Radarmikrowellenfilter verwendet. Es wird auch als Katalysator in der Polymerisation Ethylen verwendet wird.
  

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

Medizinische Verwendungen
Zahnheilkunde, Chirurgische Instrumente Herstellung  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen, Schmuck, Skulpturen, Statuen  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
nicht giftig  
Sehr giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes  
Yes  

In Blut
0,05 Blut/mg dm-3  
16
0,00 Blut/mg dm-3  
26

in Knochen
0,60 p.p.m.  
21
0,07 p.p.m.  
30

physikalisch

Schmelzpunkt
1.660,00 °C  
18
1.523,00 °C  
27

Siedepunkt
3.287,00 °C  
23
3.337,00 °C  
22

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
Silbrigen Grau-Weiß  
silbrige Weiß  

Lüster
Metallisch  
-  

Härte
  
  

Mohs-Härte
6,00  
6
4,00  
11

Brinell-Härte
716,00 MPa  
16
589,00 MPa  
26

Vickers-Härte
830,00 MPa  
21
590,00 MPa  
29

Schallgeschwindigkeit
5.090,00 m/s  
13
3.300,00 m/s  
34

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
2,40  
7
1,90  
18

Reflexionsvermögen
56,00 %  
26
83,00 %  
6

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Ti  
Y  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
23  
16
19  
20

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,54  
27
1,22  
39

Sanderson Elektronegativität
1,09  
39
0,65  
99+

Allred Rochow Elektronegativität
1,32  
24
1,11  
30

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,54  
24
1,22  
38

Allen Elektronegativität
1,38  
36
1,12  
99+

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,46  
28
2,78  
16

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
39
600,00 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.309,80 kJ/mol  
99+
1.180,00 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
2.652,50 kJ/mol  
99+
1.980,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
4.174,60 kJ/mol  
99+
5.847,00 kJ/mol  
19

5. Energieniveau
9.581,00 kJ/mol  
5
7.430,00 kJ/mol  
22

6. Energieniveau
11.533,00 kJ/mol  
8
8.970,00 kJ/mol  
23

7. Energieniveau
13.590,00 kJ/mol  
6
11.190,00 kJ/mol  
18

8. Energieniveau
16.440,00 kJ/mol  
8
12.450,00 kJ/mol  
18

9. Energieniveau
18.530,00 kJ/mol  
11
14.110,00 kJ/mol  
19

10. Energieniveau
20.833,00 kJ/mol  
15
18.400,00 kJ/mol  
17

11. Energieniveau
25.575,00 kJ/mol  
14
19.900,00 kJ/mol  
18

12. Energieniveau
28.125,00 kJ/mol  
37
36.090,00 kJ/mol  
25

13. Energieniveau
76.015,00 kJ/mol  
1
6.000,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
83.280,00 kJ/mol  
2
6.000,00 kJ/mol  
33

15. Energieniveau
90.880,00 kJ/mol  
4
60.000,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
100.700,00 kJ/mol  
4
60.000,00 kJ/mol  
34

17. Energieniveau
109.100,00 kJ/mol  
5
600,00 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
117.800,00 kJ/mol  
6
6.000,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
129.900,00 kJ/mol  
7
600,00 kJ/mol  
99+

20. Energieniveau
137.530,00 kJ/mol  
9
600,00 kJ/mol  
99+

21. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
99+
600,00 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
658,00 kJ/mol  
31
600,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
99+
600,00 kJ/mol  
99+

24. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
30
600,00 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
32
600,00 kJ/mol  
99+

26. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
31
604,50 kJ/mol  
99+

27. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
32
604,50 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
37
604,50 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
38
604,50 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
658,80 kJ/mol  
34
604,50 kJ/mol  
99+

elektrochemische Äquivalente
0,45 g/amp-hr  
99+
1,11 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,33 (eV)  
24
3,10 (eV)  
99+

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

Atomar

Atomzahl
22  
99+
39  
99+

Elektronenkonfiguration
[Ar] 3d2 4s2  
[Kr] 4d1 5s2  

Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte  
Hexagonal dicht gepackte  

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

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
22  
99+
39  
99+

Anzahl der Neutronen
26  
99+
50  
99+

Anzahl der Elektronen
22  
99+
39  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
147,00 pm  
36
180,00 pm  
16

Kovalenzradius
160,00 pm  
32
190,00 pm  
18

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

Atomares Gewicht
47,87 amu  
99+
88,91 amu  
99+

Atomic Lautstärke
10,64 cm3/mol  
99+
19,80 cm3/mol  
33

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Scandium
  
Strontium
  

Nächstes Element
Vanadium
  
Zirkonium
  

Valence Electron Potential
95,20 (-eV)  
10
48,00 (-eV)  
31

GitterKonstante
295,08 pm  
99+
364,74 pm  
34

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  
39

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
4,51 (g/cm3)  
99+
4,47 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
4,11 (g/cm3)  
99+
4,24 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
434,00 MPa  
10
160,00 MPa  
22

Viskosität
0,00  
22
0,00  
18

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
37
0,00 (Pa)  
34

Dampfdruck bei 2000 K
0,98 (Pa)  
14
4,27 (Pa)  
10

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
44,00 GPa  
17
25,60 GPa  
37

Kompressionsmodul
110,00 GPa  
15
41,20 GPa  
35

Elastizitätsmodul
116,00 GPa  
20
63,50 GPa  
34

Poisson-Verhältnis
0,32  
12
0,24  
26

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar  
dehnbar  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
4,51  
99+
4,47  
99+

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
17
0,00 H/m  
18

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
24

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
schlechter Leiter  
Dirigent  

Spezifische Widerstand
420,00 nΩ·m  
12
596,00 nΩ·m  
8

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

Elektronenaffinität
7,60 kJ/mol  
99+
29,60 kJ/mol  
36

Thermisch

Spezifische Wärme
0,52 J/(kg K)  
9
0,30 J/(kg K)  
18

Molare Wärmekapazität
25,06 J/mol·K  
99+
26,53 J/mol·K  
35

Wärmeleitfähigkeit
21,90 W/m·K  
99+
17,20 W/m·K  
99+

Kritische Temperatur
1.941,00 K  
21
1.799,00 K  
31

Wärmeausdehnung
8,60 µm/(m·K)  
99+
10,60 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
429,00 kJ/mol  
20
393,00 kJ/mol  
25

Enthalpie Fusion
15,48 kJ/mol  
19
17,15 kJ/mol  
16

Enthalpie Atomisierung
468,60 kJ/mol  
20
418,00 kJ/mol  
23

Standardentropie
27,30 J /mol.K  
99+
44,40 J /mol.K  
99+

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