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Aluminium
Aluminium

Béryllium
Béryllium



ADD
Compare
X
Aluminium
X
Béryllium

Aluminium vs Béryllium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Al
Be
1.2 Numéro de groupe
132
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
32
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
p
s
1.5 famille Element
transition Post
alcalino-terreux
1.6 Numero CAS
74299057440417
Palladium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Fm_ 3m
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
225,00194,00
Plutonium Métal
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • Aluminum’s abundance percentage is more as it is found in more than 260 minerals.
  • Pure Aluminum always reacts with oxygen rapidly.
  • Le béryllium est le meilleur métal anti corrosion.
  • Le béryllium est le métal le plus léger et il est encore plus fort que l'acier.
2.2 Sources
Par processus Electrolysis, Croûte terrestre, Exploitation minière
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de métaux, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Hans Christian Oersted
Louis Nicolas Vauquelin
2.3.2 Découverte
En 1825
En 1797
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-3 %1 * 10-7 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.006 %~0.00000001 %
Palladium
1E-08 0.1
1.2.1 Abondance Dans Météorites
0,91 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
1.3.1 Abondance Dans la croûte terrestre
8,10 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
1.5.1 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
1.6.1 Abondance Dans les humains
0,00 %0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
2 Usages
2.1 Utilisations et avantages
  • L'aluminium est utilisé dans une variété de produits; par exemple, des boîtes, des feuilles, des ustensiles de cuisine, des cadres de fenêtres, des fûts de bière et de pièces d'avion aérodynamiques, des pièces automobiles, etc.
  • Ses alliages avec le cuivre ou le nickel sont utilisés dans la fabrication de gyroscopes, des ressorts, contact électrique et anti-étincelles tools.
  • Beryllium Les alliages sont utilisés en tant que matériau pour les avions, les missiles
2.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
2.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie, Industrie pharmaceutique, Instruments chirurgicaux Manufacturing
N / A
2.1.3 Autres utilisations
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
Alloys
2.2 Propriétés biologiques
2.2.1 Toxicité
non toxique
Toxique
2.2.2 Présent dans le corps humain
2.2.3 In Blood
0,39 Sang / mg dm-30,00 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
3.3.3 Dans os
27,00 ppm0,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
660,37 °C1 278,00 °C
Francium Métal
27 3410
4.2 Point d'ébullition
2 467,00 ° C2 970,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Gris argenté
Blanc Gris
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
2,755,50
Césium Métal
0.2 8.5
4.4.3 Dureté Brinell
160,00 MPa590,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
4.4.5 Dureté Vickers
160,00 MPa1 670,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
4.5 Vitesse du son
5 000,00 Mme12 890,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
5.3 Propriétés optiques
5.3.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
5.3.3 Réflectivité
71,00 %Indisponible
Molybdène Métal
58 97
5.4 allotropes
5.4.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
5.4.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
5.4.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
6 Chimique
6.1 Formule chimique
Al
Be
7.2 Isotopes
7.2.1 Isotopes connus
119
Tennessine Métal
0 38
7.3 Électronégativité
7.3.1 Pauling Electronégativité
1,611,57
Francium Métal
0.7 2.54
7.4.1 Sanderson Electronégativité
1,711,81
Césium Métal
0.22 2.56
7.6.2 Allred Rochow Electronégativité
1,471,47
Césium Métal
0.86 1.82
7.6.3 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,831,54
Césium Métal
0.62 2.48
7.6.5 Allen Electronégativité
1,611,58
Césium Métal
0.659 2.7
7.7 Électropositivité
7.7.1 Pauling électropositivité
2,392,43
Or Métal
1.46 3.3
7.9 Energies Ionisation
7.9.1 1er niveau d'énergie
577,50 kJ / mol899,50 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
7.9.2 2ème niveau d'énergie
1 816,70 kJ/mol1 757,10 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
7.10.2 3ème niveau d'énergie
2 744,80 kJ/mol14 848,70 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
8.2.2 4ème niveau d'énergie
11 577,00 kJ / mol21 006,60 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
8.2.3 5ème niveau d'énergie
14 842,00 kJ / molIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
8.3.2 6ème niveau d'énergie
18 379,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
8.3.3 7ème niveau d'énergie
23 326,00 kJ / molIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
8.3.5 8e niveau d'énergie
27 465,00 kJ / molIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
8.3.7 9e niveau d'énergie
31 853,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
8.3.9 10ème niveau d'énergie
38 473,00 kJ / molIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
8.3.11 11ème niveau d'énergie
42 647,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
8.3.12 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
8.4.2 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
8.5.2 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
8.5.4 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
8.5.6 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
8.5.8 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
8.5.10 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
8.5.11 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
8.5.13 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
8.5.15 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
8.5.17 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
8.5.18 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
8.5.20 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
8.5.22 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
8.5.23 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
8.5.25 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
8.5.26 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
8.5.28 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
8.5.29 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
8.6 Equivalent Electrochemical
0,34 g/amp-hr0,17 g/amp-hr
Palladium
0.16812 8.3209
8.7 Fonction Electron travail
4,28 (eV)4,98 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
8.8 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, ionisation, isotopes radioactifs
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
9 Atomique
9.1 Numéro atomique
134
Lithium Métal
3 117
9.2 Configuration de l'électron
[Ne]3s23p1
[He]2s2
9.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Hexagonal Fermer Emballé
9.3.1 réseau cristallin
9.4 Atome
9.4.1 Nombre de Protons
134
Lithium Métal
3 117
9.4.3 Nombre de Neutrons
145
Lithium Métal
4 184
9.4.6 Nombre de Electrons
134
Lithium Métal
3 117
9.5 Rayon d'un Atom
9.5.1 Rayon atomique
143,00 pm112,00 pm
Palladium
112 265
9.5.4 covalent Radius
121,00 pm96,00 pm
Palladium
96 260
9.5.7 Van der Waals Radius
184,00 pm153,00 pm
Zinc Métal
139 348
9.6 Poids atomique
26,98 uma9,01 uma
Lithium Métal
6.94 294
9.7 Volume atomique
10,00 cm3 / mol5,00 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
9.10 Numéros atomiques adjacentes
9.10.1 élément précédent
9.10.2 Suivant élément
9.11 Valence Electron Potentiel
80,70 (-eV)82,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
10.5 Constante de réseau
404,95 pm228,58 pm
Palladium
228.58 891.25
10.6 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
10.7 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,57
Cadmium Métal
1.567 1.886
11 Mécanique
11.1 Densité
11.1.1 Densité à la température ambiante
2,70 (g/cm3)1,85 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
11.2.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
2,38 (g/cm3)1,69 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
11.4 Résistance à la traction
40,00 MPaIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
11.6 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
11.7 Pression de vapeur
11.7.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
11.10.1 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
11.13 Propriétés d'élasticité
11.13.1 Module de cisaillement
26,00 GPa132,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
12.1.2 Modulus Bulk
76,00 GPa130,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
12.1.3 Module d'Young
70,00 GPa287,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
12.2 Ratio de Poisson
0,350,03
Fer
0.032 0.47
12.4 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
N / A
13 Magnétique
13.1 Caractéristiques magnétiques
13.1.1 densité
2,721,85
Lithium Métal
0.53 4500
13.2.1 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
13.2.2 Perméabilité
0,00 H/mIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
13.3.2 Susceptibilité
0,00Indisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
13.4 Propriétés électriques
13.4.1 propriété électrique
Conducteur
Semi-conducteur
13.4.2 Résistivité
28,20 nΩ · m36,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
13.4.4 Conductivité électrique
0,38 106/cm Ω0,31 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
13.5.2 Electron Affinity
42,50 kJ / mol0,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
14 Thermique
14.1 Chaleur spécifique
0,90 J / (kg K)1,82 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
14.2 Molar Capacité de chaleur
24,20 J/mol·K16,44 J/mol·K
Palladium
16.443 62.7
14.4 Conductivité thermique
237,00 W / m · K200,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
15.2 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
15.3 Dilatation thermique
23,10 µm/(m·K)11,30 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
15.4 Enthalpie
15.4.1 Enthalpie de vaporisation
293,70 kJ / mol294,70 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
15.5.3 Enthalpie de fusion
10,67 kJ / mol11,72 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
15.5.5 Enthalpie de Atomisation
322,20 kJ / mol326,40 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
15.6 Norme Molar Entropy
28,30 J /mol.K9,50 J /mol.K
Palladium
9.5 198.1