Zuhause
Vergleichen Metalle


Wolfram vs Dysprosium


Dysprosium vs Wolfram


Periodentabelle

Symbol
W  
Dy  

Gruppennummer
6  
12
3  
15

Periodennummer
6  
6  

Block
d  
f  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Lanthanoide  

CAS Nummer
7440337  
99+
7429916  
99+

Raum Gruppenname
Im_ 3m  
P63/mmc  

Raumgruppennummer
229,00  
2
194,00  
7

Fakten

Alle Fakten
  • Tungsten Element hat den zweithöchsten Schmelzpunkt.
  • Reines Wolfram kann mit Hilfe von Metallsäge leicht reduzieren.
  
  • Dysprosium wirkt in Luft bei Raumtemperatur stabil.
  • Dysprosium verhält sich sehr ähnlich wie paramagnetisches Metall.
  

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

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
-  
Lecoq de Boisbaudran  

Entdeckung
Im Jahr 1781  
Im Jahr 1886  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
28
0,00 %  
23

Fülle in Sonne
0,00 %  
23
0,00 %  
25

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
39
0,00 %  
33

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
39
0,00 %  
28

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
18
0,00 %  
35

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

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Wolfram und seine Legierungen werden in Hochtemperaturanwendungen wie Schweißelektroden, Hochtemperaturofen usw. verwendet
  • Wolframcarbid ist sehr hart und in der Metallverarbeitung, Bergbau und Erdölindustrie.
  
  • Dysprosium Metall ist hochreaktiv, aufgrund derer als Legierung es reiner Form nicht wie üblich ist.
  • Thi Metalllegierung wird in magnate verwendet, da es Beständigkeit gegen hohe Temperaturen ist.
  

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

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen  
Legierungen, Kernforschung  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
nicht giftig  
Mildly giftige  

Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes  
No  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
31
0,00 Blut/mg dm-3  
40

in Knochen
0,00 p.p.m.  
40
0,00 p.p.m.  
99+

physikalisch

Schmelzpunkt
3.410,00 °C  
1
1.407,00 °C  
32

Siedepunkt
5.660,00 °C  
1
2.562,00 °C  
99+

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
weiß, gräulich  
silbrige Weiß  

Lüster
Glänzend  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
7,50  
2
5,00  
8

Brinell-Härte
2.000,00 MPa  
4
500,00 MPa  
28

Vickers-Härte
3.430,00 MPa  
3
540,00 MPa  
32

Schallgeschwindigkeit
4.620,00 m/s  
20
2.710,00 m/s  
99+

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
2,10  
11
1,78  
23

Reflexionsvermögen
62,00 %  
21
35,00 %  
34

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
W  
Dy  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
33  
6
29  
10

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
2,36  
3
1,22  
39

Sanderson Elektronegativität
0,98  
99+
1,22  
31

Allred Rochow Elektronegativität
1,40  
20
1,10  
31

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
2,36  
3
1,22  
38

Allen Elektronegativität
1,47  
33
1,22  
99+

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
1,64  
99+
2,78  
16

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
16
573,00 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.700,00 kJ/mol  
30
1.130,00 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
2.045,40 kJ/mol  
99+
2.200,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
8
3.990,00 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
17
5.730,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
35
5.730,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
29
5.730,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
29
5.730,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
25
6.340,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
29
5.730,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
28
5.730,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
99+
5.730,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
21
5.730,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
99+
5.730,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
77.000,00 kJ/mol  
18
57.300,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
77.000,00 kJ/mol  
13
57.300,00 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
34
573,30 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
24
5.730,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
31
573,30 kJ/mol  
99+

20. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
25
573,00 kJ/mol  
99+

21. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
99+
5.730,00 kJ/mol  
23

22. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
19
573,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
99+
573,00 kJ/mol  
99+

24. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
15
573,00 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
14
573,00 kJ/mol  
99+

26. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
14
573,00 kJ/mol  
99+

27. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
13
573,00 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
19
573,00 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
19
573,00 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
14
573,00 kJ/mol  
99+

elektrochemische Äquivalente
1,14 g/amp-hr  
99+
2,02 g/amp-hr  
33

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,55 (eV)  
18
4,30 (eV)  
25

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

Atomar

Atomzahl
74  
99+
66  
99+

Elektronenkonfiguration
[Xe] 4f14 5d4 2  
[Xe] 4f 10 6s 2  

Kristallstruktur
Kubisch raumzentrierte  
Hexagonal dicht gepackte  

Kristallgitter
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  
HCP-Crystal-Structure-of-Dysprosium.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
74  
99+
66  
99+

Anzahl der Neutronen
110  
28
96  
36

Anzahl der Elektronen
74  
99+
66  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
139,00 pm  
99+
178,00 pm  
18

Kovalenzradius
162,00 pm  
31
192,00 pm  
17

Van der Waals Radius
200,00 pm  
35
229,00 pm  
25

Atomares Gewicht
183,84 amu  
37
162,50 amu  
99+

Atomic Lautstärke
9,53 cm3/mol  
99+
19,00 cm3/mol  
35

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Tantalum
  
Terbium
  

Nächstes Element
Rhenium
  
Holmium
  

Valence Electron Potential
140,00 (-eV)  
5
47,40 (-eV)  
33

GitterKonstante
316,52 pm  
99+
359,30 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,29  
99+
1,57  
38

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
19,25 (g/cm3)  
16
8,54 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
17,60 (g/cm3)  
15
8,37 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
370,00 MPa  
11
120,00 MPa  
27

Viskosität
0,00  
1
0,00  
25

Dampfdruck
  
  

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

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
99+
0,00 (Pa)  
30

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
161,00 GPa  
5
24,70 GPa  
39

Kompressionsmodul
310,00 GPa  
4
40,50 GPa  
36

Elastizitätsmodul
411,00 GPa  
4
61,40 GPa  
35

Poisson-Verhältnis
0,28  
17
0,25  
25

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar, Formbar  
sectile  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
19,22  
18
8,55  
99+

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

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

Anfälligkeit
0,00  
23
0,00  
24

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Superconductor  
Dirigent  

Spezifische Widerstand
52,80 nΩ·m  
99+
926,00 nΩ·m  
2

Elektrische Leitfähigkeit
0,19 106/cm Ω  
10
0,01 106/cm Ω  
99+

Elektronenaffinität
78,60 kJ/mol  
15
50,00 kJ/mol  
26

Thermisch

Spezifische Wärme
0,13 J/(kg K)  
40
0,17 J/(kg K)  
35

Molare Wärmekapazität
24,27 J/mol·K  
99+
27,70 J/mol·K  
17

Wärmeleitfähigkeit
173,00 W/m·K  
7
10,70 W/m·K  
99+

Kritische Temperatur
3.695,00 K  
1
1.680,00 K  
36

Wärmeausdehnung
4,50 µm/(m·K)  
99+
9,90 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
799,10 kJ/mol  
1
230,00 kJ/mol  
99+

Enthalpie Fusion
35,23 kJ/mol  
1
11,05 kJ/mol  
38

Enthalpie Atomisierung
837,00 kJ/mol  
1
301,00 kJ/mol  
99+

Standardentropie
32,60 J /mol.K  
99+
75,60 J /mol.K  
7

Periodentabelle >>
<< Alle

Vergleichen Übergangsmetalle

Übergangsmetalle

Übergangsmetalle

» Mehr Übergangsmetalle

Vergleichen Übergangsmetalle

» Mehr Vergleichen Übergangsmetalle