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| Ni, Nickel |
| allgemeines |
glänzend, metallisch - silbriges Übergangsmetall der Nickelgruppe. |
0,015 % der Erdkruste |
| atomare Eigenschaften |
| Ordnungszahl |
28 |
| Atommasse |
58,6934 |
| Atomradius |
berechnet |
149 pm |
| Kovalent |
124 pm |
| Van-der-Waals |
163 pm |
| Austrittsarbeit |
5,15 eV |
| Ionisierungsenergie |
1. |
737,1 kJ/mol |
| 2. |
1753 kJ/mol |
| 3. |
3395 kJ/mol |
| 4. |
5300 kJ/mol |
|
physikalische Eigenschaften |
| Dichte |
8,908 g/cm3 |
| Mohshärte |
4 |
| Kristallstruktur |
kubisch flächenzentriert |
| ferromagnetisch |
Χm = ??· 10-5 |
| Schmelzpunkt |
1455 °C |
| Siedepunkt |
3003 °C |
| Molares Volumen |
3,59 · cm3 / mol |
| Verdampfungswärme |
379 kJ/mol |
| Schmelzwärme |
17,7 kJ/mol |
| Elektrische Leitfähigkeit |
13,9 * 106 A/(V · m) |
| Wärmeleitfähigkeit |
91 W/(m · K) |
| Spezifische Wärmekapazität |
444 J/(kg · K) |
| Schallgeschwindigkeit |
4970 m/s |
|
| chemische Eigenschaften |
| Oxidationszahlen |
+2, seltener −1, 0, 1, 3, 4 |
| Normalpotential |
−0,257 V |
Ni++ + 2 e- → Ni |
| Elektronegativität |
1,91 |
| Elektronenkonfiguration |
[Ar] 3d8 4s2, [Ar] 3d9 4s1 |
| Periodensystem |
Gruppe 10 , Periode 4, Block d |
|
| Isotope |
| Isotop |
Anteil |
Halbwertszeit |
Zerfallsart |
Energie |
Zerfallsprodukt |
| 58Ni |
68,077% |
stabil |
|
|
|
| 59Ni |
- |
6000 a |
Elektroneneinfang |
1,072 MeV |
59Co |
| 60Ni |
26,233% |
stabil |
|
|
|
| 61Ni |
1,14% |
stabil |
|
|
|
| 62Ni |
3,634% |
stabil |
|
|
|
| 63Ni |
- |
100,1 a |
β− |
0.0669 MeV |
63Cu |
Raumfahrt: Nuklear-Batterie |
| 64Ni |
0,926% |
stabil |
|
|
|
|
| Verbindungen |
| NiSb |
|
in Feldplatten |
| Ni(BO2)2 |
Nickel(II)-borat |
Katalysator |
| Ni(CN)2 |
Nickel(II)-cyanid |
Metallurgie und Galvanoplastik |
| NiS |
Nickel(II)-sulfid |
|
| NiCO3 |
Nickel(II)-carbonat |
Pigment für keramische Erzeugnisse |
| ((NH4)2Ni(SO4)2·6H2O) |
Ammoniumnickel(II)-sulfat |
Galvanisierung |
| NiSO4 |
Nickel(II)-sulfat |
|
| Ni(NO3)2 |
Nickel(II)-nitrat |
|
|
| Erze |
| NiAs |
Nickelin, Rotnickelkies |
43,61% Nickel |
Bildet sich aus hydrothermalen Lösungen in Ganglagerstätten und in magmatischen Gesteinen wie Norit und Peridotit. |
| |
Millerit |
| (Ni,Fe)9S8 |
Pentlandit |
| |
Pyrrhotin |
| (Ni, Mg)3[(OH)2|Si4O10] |
Willemseit |
| |
Népouit |
| |
Garnierit |
| CuFeS2 |
Chalkopyrit |
|
| Verwendung |
Verbrennung: Brandsätze, Leuchtmunition, Fackeln, die unter Wasser brennen |
Reduktionsmittel: Opferanoden, Gewinnung von Titan, Uran, Kupfer, Nickel, Chrom und Zirconium |
Legierungen. |
| Produzenten |
| Land |
Produktion 2008 |
Reserven |
| Russland |
276.000 |
6.600.000 |
| Kanada |
250.000 |
4.900.000 |
| Indonesien |
211.000 |
3.200.000 |
| Australien |
180.000 |
26.000.000 |
| Neukaledonien |
92.600 |
7.100.000 |
| Philippinen |
88.400 |
940.000 |
| China |
85.000 |
1.100.000 |
| Kuba |
77.000 |
5.600.000 |
| Brasilien |
75.600 |
4.500.000 |
| Kolumbien |
74.900 |
1.400.000 |
| Dominikanische Republik |
47.000 |
720.000 |
| Südafrika |
38.000 |
3.700.000 |
| Welt |
1.610.000 |
70.000.000 |
|
Teil von |
Periodensystem |
Rohstoffe (Handel) |
chemische Elemente |
Anorganische Chemie |
| Quellen |
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