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Wolfram vs Lithium


Lithium vs Wolfram


Periodentabelle

Symbol
W  
Li  

Gruppennummer
6  
12
1  
17

Periodennummer
6  
2  

Block
d  
s  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Alkalimetalle  

CAS Nummer
7440337  
99+
7439932  
99+

Raum Gruppenname
Im_ 3m  
Im_ 3m  

Raumgruppennummer
229,00  
2
229,00  
2

Fakten

Alle Fakten
  • Tungsten Element hat den zweithöchsten Schmelzpunkt.
  • Reines Wolfram kann mit Hilfe von Metallsäge leicht reduzieren.
  
  • Wärmekapazität von Lithium ist sehr hoch.
  • Lithium entflammbar und hochexplosiv Metall, daher hat es richtig gelagert werden.
  

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

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
-  
Johan August Arfwedson  

Entdeckung
Im Jahr 1781  
Im Jahr 1817  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
28
0,00 %  
19

Fülle in Sonne
0,00 %  
23
0,00 %  
11

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
39
0,00 %  
22

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

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
18
0,00 %  
15

Fülle beim Menschen
0,00 %  
24
0,00 %  
19

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.
  
  • Die Hauptverwendung von Lithium ist die Herstellung von wiederaufladbaren Batterien für elektronische Geräte und Gadgets.
  • es ist auch in der Herstellung von nicht wiederaufladbaren Batterien verwendet wird.
  

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

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
nicht giftig  
-  

Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes  
Yes  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
31
0,00 Blut/mg dm-3  
27

in Knochen
0,00 p.p.m.  
40
1,30 p.p.m.  
18

physikalisch

Schmelzpunkt
3.410,00 °C  
1
180,54 °C  
99+

Siedepunkt
5.660,00 °C  
1
1.347,00 °C  
99+

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
weiß, gräulich  
silbrige Weiß  

Lüster
Glänzend  
-  

Härte
  
  

Mohs-Härte
7,50  
2
0,60  
23

Brinell-Härte
2.000,00 MPa  
4
5,00 MPa  
99+

Vickers-Härte
3.430,00 MPa  
3
5,30 MPa  
99+

Schallgeschwindigkeit
4.620,00 m/s  
20
6.000,00 m/s  
6

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
2,10  
11
1,35  
99+

Reflexionsvermögen
62,00 %  
21
95,00 %  
2

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
W  
Li  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
33  
6
8  
30

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
2,36  
3
0,98  
99+

Sanderson Elektronegativität
0,98  
99+
0,89  
99+

Allred Rochow Elektronegativität
1,40  
20
0,97  
39

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
2,36  
3
0,97  
99+

Allen Elektronegativität
1,47  
33
0,91  
99+

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
1,64  
99+
3,02  
8

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
16
520,20 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.700,00 kJ/mol  
30
7.298,10 kJ/mol  
3

3. Energieniveau
2.045,40 kJ/mol  
99+
11.815,00 kJ/mol  
4

4. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
8
520,20 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
17
5.200,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
35
5.200,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
29
5.202,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
29
730,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
25
5.200,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
29
520,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
28
5.202,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
99+
5.200,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
21
5.200,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
99+
520,20 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
77.000,00 kJ/mol  
18
52.000,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
77.000,00 kJ/mol  
13
52.000,00 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
34
520,20 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
7.700,00 kJ/mol  
24
520,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
31
520,20 kJ/mol  
99+

20. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
25
520,00 kJ/mol  
99+

21. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
99+
520,20 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
19
520,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
99+
520,20 kJ/mol  
99+

24. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
15
520,20 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
14
520,00 kJ/mol  
99+

26. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
14
520,20 kJ/mol  
99+

27. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
13
520,20 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
19
520,20 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
19
520,20 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
770,00 kJ/mol  
14
520,00 kJ/mol  
99+

elektrochemische Äquivalente
1,14 g/amp-hr  
99+
0,26 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,55 (eV)  
18
2,90 (eV)  
99+

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

Atomar

Atomzahl
74  
99+
3  
99+

Elektronenkonfiguration
[Xe] 4f14 5d4 2  
[He] 2s1  

Kristallstruktur
Kubisch raumzentrierte  
Kubisch raumzentrierte  

Kristallgitter
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
74  
99+
3  
99+

Anzahl der Neutronen
110  
28
4  
99+

Anzahl der Elektronen
74  
99+
3  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
139,00 pm  
99+
152,00 pm  
33

Kovalenzradius
162,00 pm  
31
128,00 pm  
99+

Van der Waals Radius
200,00 pm  
35
182,00 pm  
99+

Atomares Gewicht
183,84 amu  
37
6,94 amu  
99+

Atomic Lautstärke
9,53 cm3/mol  
99+
13,10 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Tantalum
  
No Vorheriges Element  

Nächstes Element
Rhenium
  
Beryllium
  

Valence Electron Potential
140,00 (-eV)  
5
19,00 (-eV)  
99+

GitterKonstante
316,52 pm  
99+
351,00 pm  
99+

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

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

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
19,25 (g/cm3)  
16
0,53 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
17,60 (g/cm3)  
15
0,51 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
370,00 MPa  
11
60,00 MPa  
35

Viskosität
0,00  
1
0,00  
10

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
37
109,00 (Pa)  
2

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

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
161,00 GPa  
5
4,20 GPa  
99+

Kompressionsmodul
310,00 GPa  
4
11,00 GPa  
99+

Elastizitätsmodul
411,00 GPa  
4
4,90 GPa  
99+

Poisson-Verhältnis
0,28  
17
0,36  
8

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar, Formbar  
-  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
19,22  
18
0,53  
99+

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
17
0,00 H/m  
11

Anfälligkeit
0,00  
23
0,00  
16

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Superconductor  
Dirigent  

Spezifische Widerstand
52,80 nΩ·m  
99+
92,80 nΩ·m  
33

Elektrische Leitfähigkeit
0,19 106/cm Ω  
10
0,11 106/cm Ω  
22

Elektronenaffinität
78,60 kJ/mol  
15
59,60 kJ/mol  
20

Thermisch

Spezifische Wärme
0,13 J/(kg K)  
40
3,60 J/(kg K)  
1

Molare Wärmekapazität
24,27 J/mol·K  
99+
24,86 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
173,00 W/m·K  
7
84,80 W/m·K  
20

Kritische Temperatur
3.695,00 K  
1
3.223,00 K  
5

Wärmeausdehnung
4,50 µm/(m·K)  
99+
46,00 µm/(m·K)  
7

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
799,10 kJ/mol  
1
134,70 kJ/mol  
99+

Enthalpie Fusion
35,23 kJ/mol  
1
3,00 kJ/mol  
99+

Enthalpie Atomisierung
837,00 kJ/mol  
1
160,70 kJ/mol  
99+

Standardentropie
32,60 J /mol.K  
99+
29,10 J /mol.K  
99+

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