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Zirkonium vs Protaktinium


Protaktinium vs Zirkonium


Periodentabelle

Symbol
Zr  
Pa  

Gruppennummer
4  
14
3  
15

Periodennummer
5  
7  

Block
d  
f  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Actinoide  

CAS Nummer
7440677  
23
7440133  
99+

Raum Gruppenname
P63/mmc  
I4/mmm  

Raumgruppennummer
194,00  
7
139,00  
11

Fakten

Alle Fakten
  • Zirkonium Metall kann zu schwachen Säuren widerstehen.
  • Zirconium Metall reagiert mit Sauerstoff und Stickstoff in der Atmosphäre.
  
  • Protactinium Metall hat 29 Isotope.
  • Isotopes von Protactinium-231 in Atomwaffe eingesetzt.
  

Quellen
in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Mineralien  
Gefunden in Uranerzen, Bergbau, Ores von Metallen  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Martin Heinrich Klaproth  
William Crookes  

Entdeckung
Im Jahr 1789  
Im Jahr 1900  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
14
0,00 %  
17

Fülle in Sonne
0,00 %  
16
0,00 %  
26

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
17
-  

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

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
23
0,00 %  
99+

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

Industrielle Verwendungen
Luft-und Raumfahrtindustrie, Munition Industrie  
-  

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen, Kernforschung, Forschungszwecke  
-  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
-  
Sehr giftig  

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
1.568,00 °C  
21

Siedepunkt
4.377,00 °C  
11
4.027,00 °C  
12

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
silbrige Weiß  
Silber  

Lüster
Glänzend  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
5,00  
8
5,00  
8

Brinell-Härte
638,00 MPa  
21
125,00 MPa  
99+

Vickers-Härte
820,00 MPa  
22
220,00 MPa  
99+

Schallgeschwindigkeit
3.800,00 m/s  
27
12.400,00 m/s  
3

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
2,15  
10
1,60  
33

Reflexionsvermögen
70,00 %  
13
60,00 %  
23

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Zr  
Pa  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
24  
15
27  
12

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,33  
31
1,50  
28

Sanderson Elektronegativität
0,90  
99+
1,50  
18

Allred Rochow Elektronegativität
1,22  
27
1,14  
29

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,33  
32
1,50  
26

Allen Elektronegativität
1,32  
39
1,50  
32

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,67  
24
2,50  
27

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
99+
568,00 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.270,00 kJ/mol  
99+
1.128,00 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
2.218,00 kJ/mol  
99+
1.814,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
3.313,00 kJ/mol  
99+
2.991,00 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
7.752,00 kJ/mol  
16
5.120,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
9.500,00 kJ/mol  
21
5.680,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
6.400,00 kJ/mol  
99+
5.680,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
6.400,00 kJ/mol  
99+
5.680,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
6.400,00 kJ/mol  
40
5.120,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
5.730,00 kJ/mol  
99+
5.120,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
6.406,00 kJ/mol  
99+
5.680,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
6.400,00 kJ/mol  
99+
5.680,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
6.400,00 kJ/mol  
36
5.680,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
640,00 kJ/mol  
99+
5.680,00 kJ/mol  
99+

15. Energieniveau
64.000,00 kJ/mol  
36
56.800,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
64.000,00 kJ/mol  
27
56.800,00 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
99+
568,50 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
6.400,00 kJ/mol  
38
5.680,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
640,00 kJ/mol  
99+
568,30 kJ/mol  
99+

20. Energieniveau
640,00 kJ/mol  
39
568,00 kJ/mol  
99+

21. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
99+
568,00 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
640,00 kJ/mol  
33
568,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
99+
568,00 kJ/mol  
99+

24. Energieniveau
640,00 kJ/mol  
35
568,00 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
37
568,00 kJ/mol  
99+

26. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
36
568,00 kJ/mol  
99+

27. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
38
568,00 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
99+
568,00 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
99+
568,00 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
640,10 kJ/mol  
39
568,00 kJ/mol  
99+

elektrochemische Äquivalente
0,85 g/amp-hr  
99+
1,72 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,05 (eV)  
34
5,89 (eV)  
3

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

Atomar

Atomzahl
40  
99+
91  
27

Elektronenkonfiguration
[Kr] 4d2 5s2  
[Rn] 5f2 6d1 7s2  

Kristallstruktur
Hexagonal dicht gepackte  
Tetragonales  

Kristallgitter
HCP-Crystal-Structure-of-Zirconium.jpg#100  
TETR-Crystal-Structure-of-Protactinium.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
40  
99+
91  
27

Anzahl der Neutronen
51  
99+
122  
22

Anzahl der Elektronen
40  
99+
91  
27

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
160,00 pm  
29
163,00 pm  
27

Kovalenzradius
175,00 pm  
25
200,00 pm  
11

Van der Waals Radius
200,00 pm  
35
243,00 pm  
15

Atomares Gewicht
91,22 amu  
99+
231,04 amu  
24

Atomic Lautstärke
14,10 cm3/mol  
99+
15,00 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Yttrium
  
Thorium
  

Nächstes Element
Niob
  
Uran
  

Valence Electron Potential
80,00 (-eV)  
18
92,00 (-eV)  
11

GitterKonstante
323,20 pm  
99+
392,50 pm  
26

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

Lattice C/A Verhältnis
1,59  
25
1,58  
36

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
6,52 (g/cm3)  
99+
15,37 (g/cm3)  
20

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
5,80 (g/cm3)  
99+
15,37 (g/cm3)  
21

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)  
32

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
33,00 GPa  
23
16,00 GPa  
99+

Kompressionsmodul
91,10 GPa  
18
47,00 GPa  
26

Elastizitätsmodul
88,00 GPa  
24
47,00 GPa  
99+

Poisson-Verhältnis
0,34  
10
0,23  
30

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar, Formbar  
-  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
6,51  
99+
15,37  
23

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
17
0,00 H/m  
10

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
21

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Dirigent  
Dirigent  

Spezifische Widerstand
421,00 nΩ·m  
11
177,00 nΩ·m  
21

Elektrische Leitfähigkeit
0,02 106/cm Ω  
99+
0,05 106/cm Ω  
39

Elektronenaffinität
41,10 kJ/mol  
32
53,03 kJ/mol  
22

Thermisch

Spezifische Wärme
0,27 J/(kg K)  
19
0,12 J/(kg K)  
99+

Molare Wärmekapazität
25,36 J/mol·K  
99+
27,20 J/mol·K  
24

Wärmeleitfähigkeit
22,60 W/m·K  
99+
47,00 W/m·K  
32

Kritische Temperatur
2.128,00 K  
17
1.841,00 K  
25

Wärmeausdehnung
5,70 µm/(m·K)  
99+
9,90 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
581,60 kJ/mol  
11
481,00 kJ/mol  
17

Enthalpie Fusion
20,90 kJ/mol  
11
12,34 kJ/mol  
34

Enthalpie Atomisierung
598,00 kJ/mol  
12
481,90 kJ/mol  
19

Standardentropie
39,00 J /mol.K  
99+
198,10 J /mol.K  
1

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