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Zirkonium vs Lawrencium


Lawrencium vs Zirkonium


Periodentabelle

Symbol
Zr  
Lr  

Gruppennummer
4  
14
3  
15

Periodennummer
5  
7  

Block
d  
d  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Actinoide  

CAS Nummer
7440677  
23
22537195  
15

Raum Gruppenname
P63/mmc  
-  

Raumgruppennummer
194,00  
7
225,00  
3

Fakten

Alle Fakten
  • Zirkonium Metall kann zu schwachen Säuren widerstehen.
  • Zirconium Metall reagiert mit Sauerstoff und Stickstoff in der Atmosphäre.
  
  • Es wird synthetisch Metall hergestellt.
  • Strahlungsgefahr kann durch sie produzieren werden.
  

Quellen
in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Mineralien  
Bombardieren Californium-252 mit Bor-Nuclei, in Mineralien gefunden, Bergbau  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Martin Heinrich Klaproth  
Lawrence Berkeley National Laboratory and Joint Institute for Nuclear Research  

Entdeckung
Im Jahr 1789  
in 1961-1971  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
14
0,00 %  
40

Fülle in Sonne
0,00 %  
16
-  

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
17
0,00 %  
99+

Fülle in der Erdkruste
0,01 %  
14
0,00 %  
99+

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
23
-  

Fülle beim Menschen
0,00 %  
18
-  

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.
  
  • Derzeit bekannte Verwendungen von Lawrencium Metall sind nur zu Forschungszweck beschränkt.
  

Industrielle Verwendungen
Luft-und Raumfahrtindustrie, Munition Industrie  
-  

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen, Kernforschung, Forschungszwecke  
-  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
-  
-  

Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes  
No  

In Blut
0,01 Blut/mg dm-3  
21
0,00 Blut/mg dm-3  
40

in Knochen
0,10 p.p.m.  
28
0,00 p.p.m.  
99+

physikalisch

Schmelzpunkt
1.852,00 °C  
15
1.627,00 °C  
20

Siedepunkt
4.377,00 °C  
11
0,00 °C  
99+

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
silbrige Weiß  
Silber  

Lüster
Glänzend  
Unbekannt Luster  

Härte
  
  

Mohs-Härte
5,00  
8
-  

Brinell-Härte
638,00 MPa  
21
500,00 MPa  
28

Vickers-Härte
820,00 MPa  
22
500,00 MPa  
35

Schallgeschwindigkeit
3.800,00 m/s  
27
2.760,00 m/s  
99+

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
2,15  
10
1,30  
99+

Reflexionsvermögen
70,00 %  
13
65,00 %  
18

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Zr  
Lr  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
24  
15
10  
28

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,33  
31
1,30  
33

Sanderson Elektronegativität
0,90  
99+
1,30  
25

Allred Rochow Elektronegativität
1,22  
27
1,30  
25

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,33  
32
1,30  
33

Allen Elektronegativität
1,32  
39
1,30  
40

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,67  
24
2,00  
99+

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
99+
470,00 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.270,00 kJ/mol  
99+
1.428,00 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
2.218,00 kJ/mol  
99+
2.228,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
3.313,00 kJ/mol  
99+
4.910,00 kJ/mol  
31

5. Energieniveau
7.752,00 kJ/mol  
16
4.780,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
9.500,00 kJ/mol  
21
4.780,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
6.400,00 kJ/mol  
99+
4.780,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
6.400,00 kJ/mol  
99+
4.780,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
6.400,00 kJ/mol  
40
4.780,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
5.730,00 kJ/mol  
99+
5.800,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
6.406,00 kJ/mol  
99+
5.800,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
6.400,00 kJ/mol  
99+
47.800,00 kJ/mol  
22

13. Energieniveau
6.400,00 kJ/mol  
36
4.780,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
640,00 kJ/mol  
99+
1.186,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
64.000,00 kJ/mol  
36
47.800,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
64.000,00 kJ/mol  
27
470,00 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
99+
1.186,00 kJ/mol  
15

18. Energieniveau
6.400,00 kJ/mol  
38
4.780,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
640,00 kJ/mol  
99+
1.186,00 kJ/mol  
12

20. Energieniveau
640,00 kJ/mol  
39
860,00 kJ/mol  
17

21. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
99+
1.186,00 kJ/mol  
27

22. Energieniveau
640,00 kJ/mol  
33
388,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
99+
1.180,00 kJ/mol  
32

24. Energieniveau
640,00 kJ/mol  
35
546,10 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
37
0,00 kJ/mol  
99+

26. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
36
594,70 kJ/mol  
99+

27. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
38
470,00 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
99+
478,00 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
99+
580,00 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
39
0,00 kJ/mol  
99+

elektrochemische Äquivalente
0,85 g/amp-hr  
99+
3,23 g/amp-hr  
12

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,05 (eV)  
34
4,90 (eV)  
12

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

Atomar

Atomzahl
40  
99+
103  
15

Elektronenkonfiguration
[Kr] 4d2 5s2  
[Rn] 5f14 7s2 7p1  

Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte  
Hexagonal dicht gepackte  

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

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
40  
99+
103  
15

Anzahl der Neutronen
51  
99+
157  
8

Anzahl der Elektronen
40  
99+
103  
15

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
160,00 pm  
29
162,00 pm  
28

Kovalenzradius
175,00 pm  
25
162,00 pm  
31

Van der Waals Radius
200,00 pm  
35
246,00 pm  
12

Atomares Gewicht
91,22 amu  
99+
266,00 amu  
12

Atomic Lautstärke
14,10 cm3/mol  
99+
35,10 cm3/mol  
7

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Yttrium
  
Nobelium
  

Nächstes Element
Niob
  

Valence Electron Potential
80,00 (-eV)  
18
0,00 (-eV)  
99+

GitterKonstante
323,20 pm  
99+
530,00 pm  
14

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

Lattice C/A Verhältnis
1,59  
25
1,60  
22

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
6,52 (g/cm3)  
99+
15,00 (g/cm3)  
22

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
5,80 (g/cm3)  
99+
15,60 (g/cm3)  
20

Zerreißfestigkeit
330,00 MPa  
14
80,00 MPa  
29

Viskosität
0,00  
12
0,00  
25

Dampfdruck
  
  

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

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
21
0,00 (Pa)  
37

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
33,00 GPa  
23
30,00 GPa  
27

Kompressionsmodul
91,10 GPa  
18
15,00 GPa  
99+

Elastizitätsmodul
88,00 GPa  
24
210,00 GPa  
10

Poisson-Verhältnis
0,34  
10
0,32  
12

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar, Formbar  
-  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
6,51  
99+
15,60  
22

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
-  

Permeabilität
0,00 H/m  
17
0,00 H/m  
13

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
23

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Dirigent  
-  

Spezifische Widerstand
421,00 nΩ·m  
11
8,37 nΩ·m  
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,02 106/cm Ω  
99+
0,00 106/cm Ω  
99+

Elektronenaffinität
41,10 kJ/mol  
32
50,00 kJ/mol  
26

Thermisch

Spezifische Wärme
0,27 J/(kg K)  
19
0,22 J/(kg K)  
29

Molare Wärmekapazität
25,36 J/mol·K  
99+
27,00 J/mol·K  
29

Wärmeleitfähigkeit
22,60 W/m·K  
99+
0,00 W/m·K  
99+

Kritische Temperatur
2.128,00 K  
17
1.323,00 K  
99+

Wärmeausdehnung
5,70 µm/(m·K)  
99+
8,50 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
581,60 kJ/mol  
11
341,90 kJ/mol  
37

Enthalpie Fusion
20,90 kJ/mol  
11
-  

Enthalpie Atomisierung
598,00 kJ/mol  
12
580,00 kJ/mol  
14

Standardentropie
39,00 J /mol.K  
99+
54,80 J /mol.K  
35

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