Zuhause
Vergleichen Metalle


Wolfram vs Iridium


Iridium vs Wolfram


Periodentabelle

Symbol
W  
Ir  

Gruppennummer
6  
12
9  
9

Periodennummer
6  
6  

Block
d  
d  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Übergangsmetalle  

CAS Nummer
7440337  
99+
7439885  
99+

Raum Gruppenname
Im_ 3m  
Fm_ 3m  

Raumgruppennummer
229,00  
2
225,00  
3

Fakten

Alle Fakten
  • Tungsten Element hat den zweithöchsten Schmelzpunkt.
  • Reines Wolfram kann mit Hilfe von Metallsäge leicht reduzieren.
  
  • Iridium Element tritt als natürliche Legierungen von Platin und Osmium.
  • Iridium-Element wird als die Korrosionsbeständigkeit Metall bekannt.
  

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

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
-  
Smithson Tennant  

Entdeckung
Im Jahr 1781  
Im Jahr 1803  

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 %  
29

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
39
0,00 %  
99+

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
18
-  

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.
  
  • Iridium hat eine Anti Korrosionseigenschaften und es in speziellen Legierung mit Osmium Metall verwendet wird und dass Legierung in Stiftspitzen und Kompasspeilungen verwendet.
  

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

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
nicht giftig  
Giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes  
Yes  

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
2.410,00 °C  
7

Siedepunkt
5.660,00 °C  
1
4.527,00 °C  
10

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
weiß, gräulich  
silbrige Weiß  

Lüster
Glänzend  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
7,50  
2
6,50  
5

Brinell-Härte
2.000,00 MPa  
4
1.670,00 MPa  
5

Vickers-Härte
3.430,00 MPa  
3
1.760,00 MPa  
8

Schallgeschwindigkeit
4.620,00 m/s  
20
4.825,00 m/s  
17

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
2,10  
11
2,40  
7

Reflexionsvermögen
62,00 %  
21
78,00 %  
8

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
W  
Ir  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
33  
6
34  
5

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
2,36  
3
2,20  
5

Sanderson Elektronegativität
0,98  
99+
2,20  
8

Allred Rochow Elektronegativität
1,40  
20
1,55  
12

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
2,36  
3
2,20  
6

Allen Elektronegativität
1,47  
33
1,68  
20

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
1,64  
99+
1,80  
99+

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
16
880,00 kJ/mol  
9

2. Energieniveau
1.700,00 kJ/mol  
30
1.600,00 kJ/mol  
36

3. Energieniveau
2.045,40 kJ/mol  
99+
2.256,10 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
8
880,00 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
17
8.800,00 kJ/mol  
8

6. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
35
8.800,00 kJ/mol  
25

7. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
29
8.800,00 kJ/mol  
22

8. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
29
8.800,00 kJ/mol  
22

9. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
25
8.800,00 kJ/mol  
21

10. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
29
8.800,00 kJ/mol  
23

11. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
28
8.800,00 kJ/mol  
20

12. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
99+
8.800,00 kJ/mol  
40

13. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
21
8.800,00 kJ/mol  
15

14. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
99+
8.800,00 kJ/mol  
14

15. Energieniveau
77.000,00 kJ/mol  
18
88.000,00 kJ/mol  
8

16. Energieniveau
77.000,00 kJ/mol  
13
88.000,00 kJ/mol  
9

17. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
34
880,00 kJ/mol  
26

18. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
24
8.800,00 kJ/mol  
15

19. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
31
880,00 kJ/mol  
24

20. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
25
880,00 kJ/mol  
14

21. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
99+
880,00 kJ/mol  
37

22. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
19
880,00 kJ/mol  
12

23. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
99+
8.800,00 kJ/mol  
7

24. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
15
880,00 kJ/mol  
8

25. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
14
880,00 kJ/mol  
6

26. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
14
880,00 kJ/mol  
6

27. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
13
880,00 kJ/mol  
5

28. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
19
880,00 kJ/mol  
8

29. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
19
880,00 kJ/mol  
9

30. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
14
880,00 kJ/mol  
6

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

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

Andere chemische Eigenschaften
Ionisation, Radioaktive Isotope, Löslichkeit  
Brennbar, Ionisation, Radioaktive Isotope, Radioaktivität  

Atomar

Atomzahl
74  
99+
77  
39

Elektronenkonfiguration
[Xe] 4f14 5d4 2  
[Xe] 4f14 5d7 6s2  

Kristallstruktur
Kubisch raumzentrierte  
Kubisch-flächenzentrierte  

Kristallgitter
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  
FCC-Crystal-Structure-of-Iridium.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
74  
99+
74  
99+

Anzahl der Neutronen
110  
28
110  
28

Anzahl der Elektronen
74  
99+
74  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
139,00 pm  
99+
136,00 pm  
99+

Kovalenzradius
162,00 pm  
31
141,00 pm  
99+

Van der Waals Radius
200,00 pm  
35
202,00 pm  
34

Atomares Gewicht
183,84 amu  
37
192,22 amu  
34

Atomic Lautstärke
9,53 cm3/mol  
99+
9,53 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Tantalum
  
Osmium
  

Nächstes Element
Rhenium
  
Platin
  

Valence Electron Potential
140,00 (-eV)  
5
140,00 (-eV)  
5

GitterKonstante
316,52 pm  
99+
383,90 pm  
29

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

Lattice C/A Verhältnis
1,29  
99+
1,58  
35

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
19,25 (g/cm3)  
16
22,56 (g/cm3)  
10

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
17,60 (g/cm3)  
15
19,00 (g/cm3)  
13

Zerreißfestigkeit
370,00 MPa  
11
2.000,00 MPa  
2

Viskosität
0,00  
1
0,00  
21

Dampfdruck
  
  

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

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
99+
0,00 (Pa)  
26

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
161,00 GPa  
5
210,00 GPa  
2

Kompressionsmodul
310,00 GPa  
4
320,00 GPa  
3

Elastizitätsmodul
411,00 GPa  
4
528,00 GPa  
1

Poisson-Verhältnis
0,28  
17
0,26  
22

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar, Formbar  
-  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
19,22  
18
21,78  
12

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
17
0,00 H/m  
16

Anfälligkeit
0,00  
23
0,00  
5

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Superconductor  
Dirigent  

Spezifische Widerstand
52,80 nΩ·m  
99+
47,10 nΩ·m  
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,19 106/cm Ω  
10
0,19 106/cm Ω  
10

Elektronenaffinität
78,60 kJ/mol  
15
151,00 kJ/mol  
4

Thermisch

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

Molare Wärmekapazität
24,27 J/mol·K  
99+
25,10 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
173,00 W/m·K  
7
147,00 W/m·K  
10

Kritische Temperatur
3.695,00 K  
1
2.719,00 K  
8

Wärmeausdehnung
4,50 µm/(m·K)  
99+
6,40 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
799,10 kJ/mol  
1
799,10 kJ/mol  
1

Enthalpie Fusion
35,23 kJ/mol  
1
35,23 kJ/mol  
1

Enthalpie Atomisierung
837,00 kJ/mol  
1
837,00 kJ/mol  
1

Standardentropie
32,60 J /mol.K  
99+
35,50 J /mol.K  
99+

Periodentabelle >>
<< Alle

Vergleichen Übergangsmetalle

Übergangsmetalle

Übergangsmetalle

» Mehr Übergangsmetalle

Vergleichen Übergangsmetalle

» Mehr Vergleichen Übergangsmetalle