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Zirkonium vs Lanthanum


Lanthanum vs Zirkonium


Periodentabelle

Symbol
Zr  
La  

Gruppennummer
4  
14
3  
15

Periodennummer
5  
6  

Block
d  
f  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Lanthanoide  

CAS Nummer
7440677  
23
7439910  
99+

Raum Gruppenname
P63/mmc  
P63/mmc  

Raumgruppennummer
194,00  
7
194,00  
7

Fakten

Alle Fakten
  • Zirkonium Metall kann zu schwachen Säuren widerstehen.
  • Zirconium Metall reagiert mit Sauerstoff und Stickstoff in der Atmosphäre.
  
  • Lanthanum Metall ist sehr formbar, duktilen und sectile.
  • Wenn die Luft Lanthanum Metall ausgesetzt oxidiert schnell.
  

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

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Martin Heinrich Klaproth  
Carl Gustaf Mosander  

Entdeckung
Im Jahr 1789  
Im Jahr 1838  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
14
0,00 %  
23

Fülle in Sonne
0,00 %  
16
0,00 %  
25

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
17
0,00 %  
32

Fülle in der Erdkruste
0,01 %  
14
0,00 %  
19

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
23
0,00 %  
29

Fülle beim Menschen
0,00 %  
18
0,00 %  
24

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Da dieses Metall nicht absorbiert Neutronen; Es wird in Kernkraftwerken eingesetzt.
  • Sein Oxid wird in extrem starken Keramik verwendet. Es wird auch in Fertigungs Crucibles verwendet.
  
  • 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, Munition Industrie  
Elektroindustrie, Elektronikindustrie  

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen, Kernforschung, Forschungszwecke  
Legierungen, Spiegelherstellung  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
-  
Niedrige giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes  
Yes  

In Blut
0,01 Blut/mg dm-3  
21
0,00 Blut/mg dm-3  
32

in Knochen
0,10 p.p.m.  
28
0,08 p.p.m.  
29

physikalisch

Schmelzpunkt
1.852,00 °C  
15
920,00 °C  
99+

Siedepunkt
4.377,00 °C  
11
3.469,00 °C  
19

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
silbrige Weiß  
silbrige Weiß  

Lüster
Glänzend  
-  

Härte
  
  

Mohs-Härte
5,00  
8
2,50  
15

Brinell-Härte
638,00 MPa  
21
350,00 MPa  
36

Vickers-Härte
820,00 MPa  
22
360,00 MPa  
99+

Schallgeschwindigkeit
3.800,00 m/s  
27
2.475,00 m/s  
99+

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
2,15  
10
1,80  
22

Reflexionsvermögen
70,00 %  
13
70,00 %  
13

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Zr  
La  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
24  
15
31  
8

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,33  
31
1,10  
99+

Sanderson Elektronegativität
0,90  
99+
1,10  
38

Allred Rochow Elektronegativität
1,22  
27
1,08  
32

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,33  
32
1,10  
99+

Allen Elektronegativität
1,32  
39
1,10  
99+

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,67  
24
2,90  
10

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
99+
538,10 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.270,00 kJ/mol  
99+
1.067,00 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
2.218,00 kJ/mol  
99+
1.850,30 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
3.313,00 kJ/mol  
99+
4.819,00 kJ/mol  
32

5. Energieniveau
7.752,00 kJ/mol  
16
5.940,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
9.500,00 kJ/mol  
21
5.380,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
6.400,00 kJ/mol  
99+
5.380,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
6.400,00 kJ/mol  
99+
5.380,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
6.400,00 kJ/mol  
40
5.380,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
5.730,00 kJ/mol  
99+
5.380,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
6.406,00 kJ/mol  
99+
5.380,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
6.400,00 kJ/mol  
99+
5.380,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
6.400,00 kJ/mol  
36
5.380,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
640,00 kJ/mol  
99+
5.380,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
64.000,00 kJ/mol  
36
53.800,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
64.000,00 kJ/mol  
27
53.800,00 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
99+
538,10 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
6.400,00 kJ/mol  
38
5.380,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
640,00 kJ/mol  
99+
538,10 kJ/mol  
99+

20. Energieniveau
640,00 kJ/mol  
39
538,00 kJ/mol  
99+

21. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
99+
538,10 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
640,00 kJ/mol  
33
538,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
99+
5.380,00 kJ/mol  
25

24. Energieniveau
640,00 kJ/mol  
35
538,00 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
37
538,00 kJ/mol  
99+

26. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
36
538,00 kJ/mol  
99+

27. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
38
538,10 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
99+
538,00 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
99+
538,10 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
39
538,00 kJ/mol  
99+

elektrochemische Äquivalente
0,85 g/amp-hr  
99+
1,73 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,05 (eV)  
34
3,50 (eV)  
99+

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

Atomar

Atomzahl
40  
99+
57  
99+

Elektronenkonfiguration
[Kr] 4d2 5s2  
[Xe] 5d2 6s2  

Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte  
Doppel Hexagonal Schließen Verpackt  

Kristallgitter
HCP-Crystal-Structure-of-Zirconium.jpg#100  
DHCP-Crystal-Structure-of-Lanthanum.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
40  
99+
57  
99+

Anzahl der Neutronen
51  
99+
82  
99+

Anzahl der Elektronen
40  
99+
57  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
160,00 pm  
29
187,00 pm  
10

Kovalenzradius
175,00 pm  
25
207,00 pm  
6

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

Atomares Gewicht
91,22 amu  
99+
138,91 amu  
99+

Atomic Lautstärke
14,10 cm3/mol  
99+
20,73 cm3/mol  
26

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Yttrium
  
Barium
  

Nächstes Element
Niob
  
Cer
  

Valence Electron Potential
80,00 (-eV)  
18
40,71 (-eV)  
99+

GitterKonstante
323,20 pm  
99+
377,20 pm  
31

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

Lattice C/A Verhältnis
1,59  
25
1,62  
16

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
6,52 (g/cm3)  
99+
6,16 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
5,80 (g/cm3)  
99+
5,94 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
330,00 MPa  
14
45,00 MPa  
40

Viskosität
0,00  
12
0,00  
25

Dampfdruck
  
  

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

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
21
0,98 (Pa)  
15

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
33,00 GPa  
23
14,30 GPa  
99+

Kompressionsmodul
91,10 GPa  
18
27,90 GPa  
99+

Elastizitätsmodul
88,00 GPa  
24
36,60 GPa  
99+

Poisson-Verhältnis
0,34  
10
0,28  
17

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar, Formbar  
dehnbar  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
6,51  
99+
6,17  
99+

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

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

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
25

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Dirigent  
Dirigent  

Spezifische Widerstand
421,00 nΩ·m  
11
615,00 nΩ·m  
7

Elektrische Leitfähigkeit
0,02 106/cm Ω  
99+
0,01 106/cm Ω  
99+

Elektronenaffinität
41,10 kJ/mol  
32
48,00 kJ/mol  
28

Thermisch

Spezifische Wärme
0,27 J/(kg K)  
19
0,19 J/(kg K)  
33

Molare Wärmekapazität
25,36 J/mol·K  
99+
27,11 J/mol·K  
27

Wärmeleitfähigkeit
22,60 W/m·K  
99+
13,40 W/m·K  
99+

Kritische Temperatur
2.128,00 K  
17
1.193,00 K  
99+

Wärmeausdehnung
5,70 µm/(m·K)  
99+
12,10 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
581,60 kJ/mol  
11
399,60 kJ/mol  
24

Enthalpie Fusion
20,90 kJ/mol  
11
6,20 kJ/mol  
99+

Enthalpie Atomisierung
598,00 kJ/mol  
12
431,00 kJ/mol  
21

Standardentropie
39,00 J /mol.K  
99+
56,90 J /mol.K  
31

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