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Wolfram vs Lanthanum


Lanthanum vs Wolfram


Periodentabelle

Symbol
W  
La  

Gruppennummer
6  
12
3  
15

Periodennummer
6  
6  

Block
d  
f  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Lanthanoide  

CAS Nummer
7440337  
99+
7439910  
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.
  
  • Lanthanum Metall ist sehr formbar, duktilen und sectile.
  • Wenn die Luft Lanthanum Metall ausgesetzt oxidiert schnell.
  

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

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
-  
Carl Gustaf Mosander  

Entdeckung
Im Jahr 1781  
Im Jahr 1838  

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 %  
32

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
39
0,00 %  
19

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
18
0,00 %  
29

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.
  
  • Lanthanum und Nickel-Legierung für die Wasserstoffgasspeicher verwendet.
  • Die bekannteste Anwendung für Mischmetall Legierung aus Lanthan ist; als 'Feuersteine' für Feuerzeuge.
  

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

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen  
Legierungen, Spiegelherstellung  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
nicht giftig  
Niedrige giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes  
Yes  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
31
0,00 Blut/mg dm-3  
32

in Knochen
0,00 p.p.m.  
40
0,08 p.p.m.  
29

physikalisch

Schmelzpunkt
3.410,00 °C  
1
920,00 °C  
99+

Siedepunkt
5.660,00 °C  
1
3.469,00 °C  
19

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
weiß, gräulich  
silbrige Weiß  

Lüster
Glänzend  
-  

Härte
  
  

Mohs-Härte
7,50  
2
2,50  
15

Brinell-Härte
2.000,00 MPa  
4
350,00 MPa  
36

Vickers-Härte
3.430,00 MPa  
3
360,00 MPa  
99+

Schallgeschwindigkeit
4.620,00 m/s  
20
2.475,00 m/s  
99+

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
2,10  
11
1,80  
22

Reflexionsvermögen
62,00 %  
21
70,00 %  
13

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
W  
La  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
33  
6
31  
8

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
2,36  
3
1,10  
99+

Sanderson Elektronegativität
0,98  
99+
1,10  
38

Allred Rochow Elektronegativität
1,40  
20
1,08  
32

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
2,36  
3
1,10  
99+

Allen Elektronegativität
1,47  
33
1,10  
99+

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
1,64  
99+
2,90  
10

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
16
538,10 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.700,00 kJ/mol  
30
1.067,00 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
2.045,40 kJ/mol  
99+
1.850,30 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
8
4.819,00 kJ/mol  
32

5. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
17
5.940,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
35
5.380,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
29
5.380,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
29
5.380,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
25
5.380,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
29
5.380,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
28
5.380,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
99+
5.380,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
21
5.380,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
99+
5.380,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
77.000,00 kJ/mol  
18
53.800,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
77.000,00 kJ/mol  
13
53.800,00 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
34
538,10 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
24
5.380,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
31
538,10 kJ/mol  
99+

20. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
25
538,00 kJ/mol  
99+

21. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
99+
538,10 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
19
538,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
99+
5.380,00 kJ/mol  
25

24. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
15
538,00 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
14
538,00 kJ/mol  
99+

26. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
14
538,00 kJ/mol  
99+

27. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
13
538,10 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
19
538,00 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
19
538,10 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
14
538,00 kJ/mol  
99+

elektrochemische Äquivalente
1,14 g/amp-hr  
99+
1,73 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,55 (eV)  
18
3,50 (eV)  
99+

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

Atomar

Atomzahl
74  
99+
57  
99+

Elektronenkonfiguration
[Xe] 4f14 5d4 2  
[Xe] 5d2 6s2  

Kristallstruktur
Kubisch raumzentrierte  
Doppel Hexagonal Schließen Verpackt  

Kristallgitter
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  
DHCP-Crystal-Structure-of-Lanthanum.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
74  
99+
57  
99+

Anzahl der Neutronen
110  
28
82  
99+

Anzahl der Elektronen
74  
99+
57  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
139,00 pm  
99+
187,00 pm  
10

Kovalenzradius
162,00 pm  
31
207,00 pm  
6

Van der Waals Radius
200,00 pm  
35
240,00 pm  
17

Atomares Gewicht
183,84 amu  
37
138,91 amu  
99+

Atomic Lautstärke
9,53 cm3/mol  
99+
20,73 cm3/mol  
26

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Tantalum
  
Barium
  

Nächstes Element
Rhenium
  
Cer
  

Valence Electron Potential
140,00 (-eV)  
5
40,71 (-eV)  
99+

GitterKonstante
316,52 pm  
99+
377,20 pm  
31

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

Lattice C/A Verhältnis
1,29  
99+
1,62  
16

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
19,25 (g/cm3)  
16
6,16 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
17,60 (g/cm3)  
15
5,94 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
370,00 MPa  
11
45,00 MPa  
40

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+
0,98 (Pa)  
15

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
161,00 GPa  
5
14,30 GPa  
99+

Kompressionsmodul
310,00 GPa  
4
27,90 GPa  
99+

Elastizitätsmodul
411,00 GPa  
4
36,60 GPa  
99+

Poisson-Verhältnis
0,28  
17
0,28  
17

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar, Formbar  
dehnbar  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
19,22  
18
6,17  
99+

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
17
0,00 H/m  
15

Anfälligkeit
0,00  
23
0,00  
25

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Superconductor  
Dirigent  

Spezifische Widerstand
52,80 nΩ·m  
99+
615,00 nΩ·m  
7

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

Elektronenaffinität
78,60 kJ/mol  
15
48,00 kJ/mol  
28

Thermisch

Spezifische Wärme
0,13 J/(kg K)  
40
0,19 J/(kg K)  
33

Molare Wärmekapazität
24,27 J/mol·K  
99+
27,11 J/mol·K  
27

Wärmeleitfähigkeit
173,00 W/m·K  
7
13,40 W/m·K  
99+

Kritische Temperatur
3.695,00 K  
1
1.193,00 K  
99+

Wärmeausdehnung
4,50 µm/(m·K)  
99+
12,10 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
799,10 kJ/mol  
1
399,60 kJ/mol  
24

Enthalpie Fusion
35,23 kJ/mol  
1
6,20 kJ/mol  
99+

Enthalpie Atomisierung
837,00 kJ/mol  
1
431,00 kJ/mol  
21

Standardentropie
32,60 J /mol.K  
99+
56,90 J /mol.K  
31

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