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Yttrium vs Molybdän


Molybdän vs Yttrium


Periodentabelle

Symbol
Y  
Mo  

Gruppennummer
3  
15
6  
12

Periodennummer
5  
5  

Block
d  
d  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Übergangsmetalle  

CAS Nummer
7440655  
25
7439987  
99+

Raum Gruppenname
P63/mmc  
Im_ 3m  

Raumgruppennummer
194,00  
7
229,00  
2

Fakten

Alle Fakten
  • Yttriummetall ist hochgiftig.
  • Yttriummetall ist hochreaktiv in der Natur daher nicht frei in der Natur zu finden.
  
  • Molybdän ist hochreaktives Metall, also nicht frei in der Natur zu finden.
  • Bis 18. Jahrhundert Molybdän Element waren oft fälschlicherweise als Kohlenstoff oder Blei.
  

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

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Johan Gadolin  
Carl Wilhelm Scheele  

Entdeckung
Im Jahr 1794  
Im Jahr 1778  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
18
0,00 %  
20

Fülle in Sonne
0,00 %  
26
0,00 %  
19

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
21
0,00 %  
24

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
22
0,00 %  
39

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
25
0,00 %  
9

Fülle beim Menschen
0,00 %  
24
0,00 %  
17

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Es ist für die Radarmikrowellenfilter verwendet. Es wird auch als Katalysator in der Polymerisation Ethylen verwendet wird.
  
  • Die Legierungen werden verwendet, um Motorteile, Bohrer, Sägeblatt machen usw.
  • Schmiermitteladditiv aus Molybdändisulfid besteht üblicherweise in der Industrie verwendet. Es wird auch als ein Katalysator verwendet.
  

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

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
Sehr giftig  
Giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes  
Yes  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
26
0,00 Blut/mg dm-3  
31

in Knochen
0,07 p.p.m.  
30
0,70 p.p.m.  
20

physikalisch

Schmelzpunkt
1.523,00 °C  
27
2.617,00 °C  
5

Siedepunkt
3.337,00 °C  
22
4.612,00 °C  
9

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
silbrige Weiß  
Grau  

Lüster
-  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
4,00  
11
5,50  
7

Brinell-Härte
589,00 MPa  
26
1.370,00 MPa  
7

Vickers-Härte
590,00 MPa  
29
1.400,00 MPa  
11

Schallgeschwindigkeit
3.300,00 m/s  
34
5.400,00 m/s  
9

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,90  
18
2,00  
15

Reflexionsvermögen
83,00 %  
6
58,00 %  
25

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Y  
Mo  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
19  
20
25  
14

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,22  
39
2,16  
6

Sanderson Elektronegativität
0,65  
99+
1,15  
34

Allred Rochow Elektronegativität
1,11  
30
1,30  
25

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,22  
38
2,16  
7

Allen Elektronegativität
1,12  
99+
2,16  
3

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,78  
16
1,84  
99+

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
600,00 kJ/mol  
99+
684,30 kJ/mol  
37

2. Energieniveau
1.180,00 kJ/mol  
99+
1.560,00 kJ/mol  
38

3. Energieniveau
1.980,00 kJ/mol  
99+
2.618,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
5.847,00 kJ/mol  
19
4.480,00 kJ/mol  
36

5. Energieniveau
7.430,00 kJ/mol  
22
5.257,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
8.970,00 kJ/mol  
23
6.640,80 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
11.190,00 kJ/mol  
18
12.125,00 kJ/mol  
13

8. Energieniveau
12.450,00 kJ/mol  
18
13.860,00 kJ/mol  
16

9. Energieniveau
14.110,00 kJ/mol  
19
15.835,00 kJ/mol  
16

10. Energieniveau
18.400,00 kJ/mol  
17
17.980,00 kJ/mol  
18

11. Energieniveau
19.900,00 kJ/mol  
18
20.190,00 kJ/mol  
17

12. Energieniveau
36.090,00 kJ/mol  
25
22.219,00 kJ/mol  
38

13. Energieniveau
6.000,00 kJ/mol  
99+
26.930,00 kJ/mol  
13

14. Energieniveau
6.000,00 kJ/mol  
33
29.196,00 kJ/mol  
13

15. Energieniveau
60.000,00 kJ/mol  
99+
52.490,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
60.000,00 kJ/mol  
34
55.000,00 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
600,00 kJ/mol  
99+
61.400,00 kJ/mol  
9

18. Energieniveau
6.000,00 kJ/mol  
99+
67.700,00 kJ/mol  
9

19. Energieniveau
600,00 kJ/mol  
99+
74.000,00 kJ/mol  
9

20. Energieniveau
600,00 kJ/mol  
99+
80.400,00 kJ/mol  
10

21. Energieniveau
600,00 kJ/mol  
99+
87.000,00 kJ/mol  
9

22. Energieniveau
600,00 kJ/mol  
99+
93.400,00 kJ/mol  
7

23. Energieniveau
600,00 kJ/mol  
99+
98.420,00 kJ/mol  
6

24. Energieniveau
600,00 kJ/mol  
99+
104.400,00 kJ/mol  
2

25. Energieniveau
600,00 kJ/mol  
99+
121.900,00 kJ/mol  
1

26. Energieniveau
604,50 kJ/mol  
99+
127.700,00 kJ/mol  
1

27. Energieniveau
604,50 kJ/mol  
99+
133.800,00 kJ/mol  
1

28. Energieniveau
604,50 kJ/mol  
99+
139.800,00 kJ/mol  
1

29. Energieniveau
604,50 kJ/mol  
99+
148.100,00 kJ/mol  
1

30. Energieniveau
604,50 kJ/mol  
99+
154.500,00 kJ/mol  
1

elektrochemische Äquivalente
1,11 g/amp-hr  
99+
0,89 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
3,10 (eV)  
99+
4,60 (eV)  
17

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

Atomar

Atomzahl
39  
99+
42  
99+

Elektronenkonfiguration
[Kr] 4d1 5s2  
[Kr] 4d5 5s1  

Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte  
Kubisch raumzentrierte  

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

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
39  
99+
42  
99+

Anzahl der Neutronen
50  
99+
54  
99+

Anzahl der Elektronen
39  
99+
42  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
180,00 pm  
16
139,00 pm  
99+

Kovalenzradius
190,00 pm  
18
154,00 pm  
34

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

Atomares Gewicht
88,91 amu  
99+
95,95 amu  
99+

Atomic Lautstärke
19,80 cm3/mol  
33
9,40 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Strontium
  
Niob
  

Nächstes Element
Zirkonium
  

Valence Electron Potential
48,00 (-eV)  
31
88,60 (-eV)  
13

GitterKonstante
364,74 pm  
34
314,70 pm  
99+

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

Lattice C/A Verhältnis
1,57  
39
1,03  
99+

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
4,47 (g/cm3)  
99+
10,28 (g/cm3)  
39

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
4,24 (g/cm3)  
99+
9,33 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
160,00 MPa  
22
324,00 MPa  
15

Viskosität
0,00  
18
0,00  
5

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
34
0,00 (Pa)  
22

Dampfdruck bei 2000 K
4,27 (Pa)  
10
0,00 (Pa)  
27

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
25,60 GPa  
37
126,00 GPa  
8

Kompressionsmodul
41,20 GPa  
35
230,00 GPa  
6

Elastizitätsmodul
63,50 GPa  
34
329,00 GPa  
6

Poisson-Verhältnis
0,24  
26
0,31  
13

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar  
dehnbar, Schweißbare  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
4,47  
99+
10,22  
40

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
18
0,00 H/m  
9

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
29

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Dirigent  
Halbleiter  

Spezifische Widerstand
596,00 nΩ·m  
8
53,40 nΩ·m  
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,02 106/cm Ω  
99+
0,19 106/cm Ω  
11

Elektronenaffinität
29,60 kJ/mol  
36
71,90 kJ/mol  
16

Thermisch

Spezifische Wärme
0,30 J/(kg K)  
18
0,25 J/(kg K)  
21

Molare Wärmekapazität
26,53 J/mol·K  
35
24,06 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
17,20 W/m·K  
99+
138,00 W/m·K  
12

Kritische Temperatur
1.799,00 K  
31
2.896,00 K  
6

Wärmeausdehnung
10,60 µm/(m·K)  
99+
4,80 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
393,00 kJ/mol  
25
594,10 kJ/mol  
9

Enthalpie Fusion
17,15 kJ/mol  
16
27,61 kJ/mol  
5

Enthalpie Atomisierung
418,00 kJ/mol  
23
653,00 kJ/mol  
7

Standardentropie
44,40 J /mol.K  
99+
28,70 J /mol.K  
99+

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