59, Praseodym (Pr)
Lanthanoide
Atommasse[1]:
140.91 ± 0.01 u
Reinelement; besteht aus einem einzigen Isotop.  
griech. prasinos = grün, didymos = Zwilling, grüner Zwilling Elektronen-Konfiguration[2]: (Xe) 4f3 6s2

Physikalische Eigenschaften und Modifikationen (elementar)


Physikalische Eigenschaften von Praseodym, α-Modifikation, Pr (cr)

Eigenschaft Wert Wert (SI-Einheit) SI-Basis-Einheit

Molmasse (M) 140.91 g/mol [1][a] 0.14091 kg·mol-1 kg·mol-1

Standardentropie (S) 73.2 J/(mol·K) [3] 73.2 J·mol-1·K-1 kg·m2·s-2·mol-1·K-1
spez. Wärmekapazität (cp) 27.2 J/(mol·K) [3] 27.2 J·mol-1·K-1 kg·m2·s-2·mol-1·K-1

Längenausdehungskoeffizient (αa) 6.7 μm/(m·K) [4] 6.7·10-6 m·m-1·K-1 m·m-1·K-1

Schmelzpunkt (θmelt) 931 ° C [5] 1204.15 K K
Siedepunkt (θboil) 3017 ° C [5] 3290.15 K K

Dichte (Feststoff) (ρfest) 6.475 g/cm3 [5] 6475 kg·m-3 kg·m-3

Elektrische Leitfähigkeit (Feststoff) (σ) 14700 S/cm [5] 1.47·106 S·m-1 s3·A2·m-3·kg-1
spez. Wärmeleitfähigkeit (κ) 12.5 W/(m·K) [4] 12.5 W·m-1·K-1 kg·m·s-3·K-1

Elastizitätsmodul (E) 37.3 GPa [6] 3.73·1010 Pa kg·m-1·s-2
Kompressionsmodul (K) 28.8 GPa [6] 2.88·1010 Pa kg·m-1·s-2
Schubmodul (G) 14.8 GPa [6] 1.48·1010 Pa kg·m-1·s-2
Poisson-Zahl (ν) 0.281 m³/m³ [6] 0.281 m-3·m-3 m-3·m-3

Magnetische Suszeptibilität (Χm) 5530 · 10-6 cm3/mol [7] 5.53·10-9 m3·mol A·m4·A-1·mol-1·m-1
Néel-Temperatur (θnéel) -273.12 ° C [8] 0.03 K K

Tabelle 1: Physikalische Eigenschaften für Praseodym, α-Modifikation (cr). Angegeben sind die Werte für die Größen aus den angegebenen Quellen. Die ggf. erforderliche Umrechnung in die SI-Einheit wurde automatisch per Skript durchgeführt. Wenn nicht anders angegeben, gelten folgende Bedingungen: Standardentropie (S) bei 25 °C und 1 bar Druck. Spezifische Wärmekapazität (cp) bei 25 °C und 1 bar Druck. Schmelzpunkt (θmelt) unter Normaldruck (1.,01325 bar). Siedepunkt (θboil) unter Normaldruck (1.,01325 bar). Dichte (ρfest) bei 25 °C und 1,01325 bar. Elektrische Leitfähigkeit (σ) bei 25 °C. Wärmeleitfähigkeit (κ) bei 25 °C. Sprungtemperatur (θnéel) von Antiferromagnetismus zu Paramagnetismus unter Normaldruck (1,01325 bar).

Bemerkungen: [a] Wurde automatisch per Skript berechnet.

Quellen: [1] Prohaska, T., Irrgeher, J., Benefield, J., Böhlke, J. K., Chesson, L. A., Coplen, T. B., ... & Meija, J. (2022). Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry, 94(5), 573-600. https://doi.org/10.1515/pac-2019-0603
[2] Wiberg, N., Wiberg, E. & Holleman, A. F. (2007). Lehrbuch der anorganischen Chemie. (S. 300, 1304, 1878). Walter de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110206845
[3] Lide, D. R. (2005). Standard thermodynamic data for chemical substances, in: CRC Handbook of Chemistry and Physics, Internet Version 2005. CRC Press Boca Raton.
[4] Dean, J. A. (1999). Lange's handbook of chemistry. McGraw-Hill. Inc., New York
[5] Wiberg, N., Wiberg, E. & Holleman, A. F. (2017). Lehrbuch der anorganischen Chemie. Walter de Gruyter.
[6] Lide, D. R. (2005). Physical properties of the rare earth elements, in: CRC Handbook of Chemistry and Physics, Internet Version 2005. CRC Press Boca Raton.
[7] Landolt-Börnstein. (1986-1992). Magnetic properties of metals. In K.-H. Hellwege & A. M. Hellwege (Eds.), Landolt-Börnstein: Numerical data and functional relationships in science and technology, New Series, Group III: Condensed Matter, Vol. 19. Springer-Verlag.
[8] Lide, D. R. (2005). Properties of magnetic materials, in: CRC Handbook of Chemistry and Physics, Internet Version 2005. CRC Press Boca Raton.