Aggregatzustand Elektronen
Gadolinium
Zink
Ytterbium
Neodym
Rhenium
Phosphor
Ruthenium
Gadolinium 
157,25 u Atomradius (berechnet) 188 (233) pm
Elektronenkonfiguration [Xe]4f75d16s2 Elektronen pro Energieniveau 2, 8, 18, 25, 9, 2 Austrittsarbeit 3,1
...Ionisierungsenergie 1990 kJ/mol Physikalisch
Aggregatzustand fest Kristallstruktur hexagonal Dichte 7,901 g/cm3 Magnetismus
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Zink 
Radius 131 pm Van-der-Waals-Radius 139 pm
Elektronenkonfiguration [Ar] 3d104s2 Elektronen pro Energieniveau 2, 8, 18, 2 1
...Ionisierungsenergie 1733,3 kJ/mol Physikalisch
Aggregatzustand fest Modifikationen eine Kristallstruktur hexagonal Dichte
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Ytterbium 
173,04 u Atomradius (berechnet) 175 (222) pm
Elektronenkonfiguration [Xe]4f146s2 Elektronen pro Energieniveau 2, 8, 18, 32, 8, 2 1
...Ionisierungsenergie 2417 kJ/mol Physikalisch
Aggregatzustand fest Modifikationen 1 Kristallstruktur Kubisch-flächenzentriert
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Neodym 
berechnet) 185 (206) pm Kovalenter Radius 164 pm
Elektronenkonfiguration [Xe]4f46s2 Elektronen pro Energieniveau 2, 8, 18, 22, 8, 2 Austrittsarbeit
...Ionisierungsenergie 2130 kJ/mol Physikalisch
Aggregatzustand fest Kristallstruktur Hexagonal Dichte 6,8 g/cm3 Mohshärte
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Rhenium 
berechnet) 135 (188) pm Kovalenter Radius 159 pm
Elektronenkonfiguration [Xe] 4f145d56s2 Elektronen pro Energieniveau 2, 8, 18, 32, 13, 2 1
...Ionisierungsenergie 3640 kJ/mol Physikalisch
Aggregatzustand fest Kristallstruktur hexagonal Dichte 21,02 g/cm3 Schmelzpunkt
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Phosphor 
Radius 106 pm Van-der-Waals-Radius 180 pm
Elektronenkonfiguration [Ne] 3s2 3p3 Elektronen pro Energieniveau 2, 8, 5 1
...Ionisierungsenergie 6273,9 kJ/mol Physikalisch
Aggregatzustand fest Modifikationen 6 Kristallstruktur monoklin Dichte
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Ruthenium 
berechnet) 130 (178) pm Kovalenter Radius 126 pm
Elektronenkonfiguration [Kr] 4d75s1 Elektronen pro Energieniveau 2, 8, 18, 15, 1 1
...Ionisierungsenergie 2747 kJ/mol Physikalisch
Aggregatzustand fest Kristallstruktur hexagonal Dichte 12,37 g/cm3 Mohshärte
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Selen 
Radius 116 pm Van-der-Waals-Radius 190 pm
Elektronenkonfiguration [Ar] 3d104s24p4 Elektronen pro Energieniveau 2, 8, 18, 6 Austrittsarbeit
...Ionisierungsenergie 4144 kJ/mol Physikalisch
Aggregatzustand fest Kristallstruktur hexagonal Dichte 4,79 g/cm3 bei 300 K Mohshärte
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Thallium 
Radius 148 pm Van-der-Waals-Radius 196 pm
Elektronenkonfiguration [Xe] 4f145d106s26p1 Elektronen pro Energieniveau 2, 8, 18, 32, 18, 3 1
...Ionisierungsenergie 2878 kJ/mol Physikalisch
Aggregatzustand fest Kristallstruktur hexagonal Dichte 11,85 g/cm3 Mohshärte
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Lithium 
Radius 134 pm Van-der-Waals-Radius 182 pm
Elektronenkonfiguration [He]2s1 Elektronen pro Energieniveau 2; 1 1
...Ionisierungsenergie 520,2 kJ/mol Physikalisch
Aggregatzustand fest Modifikationen 1 Kristallstruktur kubisch raumzentriert
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Franchise ohne Eigenkapital 
Der Start per Franchise beginnt mit der Auswahl der Geschäftsidee unter Berücksichtigung des Eigenkapital, d.h. des passenden Franchise-Unternehmen. Eine gute Geschäftsidee läuft immer wie von ganz alleine - ob mit oder ohne eigenes Kapitial. Der Franchise-Markt bietet immer wieder Innnovationen - so auch Franchise ohne Eigenkapital...