Wärmeleitfähigkeit Pp
Wolfram
Palladium
Quecksilber
Niob
Iod (Periodensystem)
Francium
Zirconium
Hafnium 
140 J/(kg · K) Elektrische Leitfähigkeit 3,12 · 106 S/m
Wärmeleitfähigkeit 23 W/(m · K) Chemisch Oxidationszustände 4 Oxide
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Bismut 
J/(kg · K) Elektrische Leitfähigkeit 0,867 · 106 S/m
Wärmeleitfähigkeit 7,87 W/(m · K) Chemisch Oxidationszustände (-3) 1, 3, 5 Oxide
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Wolfram 
130 J/(kg · K) Elektrische Leitfähigkeit 18,9 · 106 S/m
Wärmeleitfähigkeit 174 W/(m · K) Chemisch Oxidationszustände 6, 5, 4, 3, 2
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Palladium 
244 J/(kg · K) Elektrische Leitfähigkeit 9,5 · 106 S/m
Wärmeleitfähigkeit 71,8 W/(m · K) Chemisch Oxidationszustände 0, +2, +4 Oxide
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Quecksilber 
13,546 g/cm3 bei 293,15 K Thermischer Ausdehnungskoeffizient (Volumen) 182
ppm/K Mohshärte entfällt Schmelzpunkt 234,32 K (-38,83 °C) Siedepunkt
...140 J/(kg · K) Elektrische Leitfähigkeit 1,04 · 106 S/m
Wärmeleitfähigkeit 8,34 W/(m · K) Chemisch Oxidationszustände 1, 2, 4 Oxide
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Niob 
265 J/(kg · K) Elektrische Leitfähigkeit 6,93 · 106 S/m
Wärmeleitfähigkeit 53,7 W/(m · K) Chemisch Oxidationszustände 3, 5 Oxide
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Iod (Periodensystem) 
K) bei 298 K Elektrische Leitfähigkeit 8,0 · 10-8 S/m
Wärmeleitfähigkeit 0,449 W/(m · K) Chemisch Oxidationszustände ±1, 3, 5, 7
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Francium 
kJ/mol Elektrische Leitfähigkeit geschätzt: 3 · 106 S/m
Wärmeleitfähigkeit geschätzt: 15 W/(m · K) Chemisch Oxidationszustände 1
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Zirconium 
0 J/(kg · K) Elektrische Leitfähigkeit 2,36 · 106 S/m
Wärmeleitfähigkeit 22,7 W/(m · K) Chemisch Oxidationszustände 4, 2 Oxide
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Stickstoff 
1040 J/(kg · K) bei 298 K Elektrische Leitfähigkeit 0 S/m
Wärmeleitfähigkeit 0,02598 W/(m · K) Chemisch Oxidationszustände -3, 1, 2, 3, 4, 5
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