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Béryllium
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Béryllium

Argent vs Béryllium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Ag
Be
1.2 Numéro de groupe
112
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
52
Lithium Métal
2 7
1.6 Bloque
d
s
1.7 famille Element
Transition
alcalino-terreux
1.2 Numero CAS
74402247440417
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Fm_ 3m
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
225,00194,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 Tous les faits
  • Il est l'élément le plus réfléchissant.
  • L'argent est le métal le plus ductile après l'or.
  • 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.
3.2 Sources
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Minerais de métaux
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de métaux, Minerais de minéraux
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
Inconnu
Louis Nicolas Vauquelin
3.3.2 Découverte
Avant 5000 BC
En 1797
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
6 * 10-8 %1 * 10-7 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.11.1 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~0.00000001 %
Palladium
1E-08 0.1
4.4.2 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
6.4.3 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
6.4.9 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
6.4.13 Abondance Dans les humains
Indisponible0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
8 Usages
8.1 Utilisations et avantages
  • L'argent est principalement utilisé pour les bijoux et d'apparat.
  • Il est utilisé pour la fabrication de miroirs de haute qualité en raison de sa propriété de réflectivité.
  • 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
8.1.1 utilisations industrielles
Industrie chimique, Industrie de l'habillement, Industrie électrique
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
8.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie, Industrie pharmaceutique
N / A
8.1.3 Autres utilisations
Alloys, Bullion, Monnaie, Bijoux, Sculptures, Statues
Alloys
8.2 Propriétés biologiques
8.2.1 Toxicité
non toxique
Toxique
8.2.2 Présent dans le corps humain
8.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-30,00 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
9.1.2 Dans os
0,44 ppm0,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
12 Physique
12.1 Point de fusion
961,93 °C1 278,00 °C
Francium Métal
27 3410
14.2 Point d'ébullition
2 212,00 ° C2 970,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
16.3 Apparence
16.3.1 État physique
Solide
Solide
16.3.3 Couleur
Blanc argenté
Blanc Gris
16.3.4 Lustre
Métallique
Métallique
16.4 Dureté
16.4.1 Dureté Mohs
2,505,50
Césium Métal
0.2 8.5
16.8.3 Dureté Brinell
251,00 MPa590,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
16.13.2 Dureté Vickers
229,00 MPa1 670,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
16.15 Vitesse du son
2 680,00 Mme12 890,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
16.17 Propriétés optiques
16.17.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
17.2.2 Réflectivité
97,00 %Indisponible
Molybdène Métal
58 97
17.5 allotropes
17.5.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
17.5.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
17.5.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
18 Chimique
18.1 Formule chimique
Ag
Be
18.3 Isotopes
18.3.1 Isotopes connus
369
Tennessine Métal
0 38
20.2 Électronégativité
20.2.1 Pauling Electronégativité
1,931,57
Francium Métal
0.7 2.54
21.2.2 Sanderson Electronégativité
1,831,81
Césium Métal
0.22 2.56
21.5.2 Allred Rochow Electronégativité
1,421,47
Césium Métal
0.86 1.82
21.5.3 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,471,54
Césium Métal
0.62 2.48
21.5.8 Allen Electronégativité
1,871,58
Césium Métal
0.659 2.7
21.8 Électropositivité
21.8.1 Pauling électropositivité
2,072,43
Or Métal
1.46 3.3
21.10 Energies Ionisation
21.10.1 1er niveau d'énergie
731,00 kJ / mol899,50 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
21.12.2 2ème niveau d'énergie
2 070,00 kJ/mol1 757,10 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
21.14.3 3ème niveau d'énergie
3 361,00 kJ/mol14 848,70 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
21.15.5 4ème niveau d'énergie
Indisponible21 006,60 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
21.15.9 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
21.15.13 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
21.15.19 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
21.15.24 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
21.15.30 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
21.15.36 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
21.15.41 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
21.15.46 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
21.15.51 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
21.15.56 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
21.15.61 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
21.15.65 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
21.15.70 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
21.15.76 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
21.15.81 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
21.15.88 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
21.15.93 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
21.15.98 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
21.15.106 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
21.15.114 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
21.15.122 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
21.16.1 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
21.19.1 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
22.3.1 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
24.4.3 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
24.10.4 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
24.11 Equivalent Electrochemical
4,02 g/amp-hr0,17 g/amp-hr
Palladium
0.16812 8.3209
24.15 Fonction Electron travail
4,26 (eV)4,98 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
24.19 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, ionisation, Solubilité
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
25 Atomique
25.1 Numéro atomique
474
Lithium Métal
3 117
25.12 Configuration de l'électron
[Kr] 4d 10 5s 1
[He]2s2
25.13 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Hexagonal Fermer Emballé
25.13.1 réseau cristallin
25.14 Atome
25.14.1 Nombre de Protons
474
Lithium Métal
3 117
29.1.2 Nombre de Neutrons
615
Lithium Métal
4 184
29.8.1 Nombre de Electrons
474
Lithium Métal
3 117
29.14 Rayon d'un Atom
29.14.1 Rayon atomique
144,00 pm112,00 pm
Palladium
112 265
29.16.4 covalent Radius
145,00 pm96,00 pm
Palladium
96 260
29.17.4 Van der Waals Radius
172,00 pm153,00 pm
Zinc Métal
139 348
29.20 Poids atomique
107,87 uma9,01 uma
Lithium Métal
6.94 294
32.2 Volume atomique
10,30 cm3 / mol5,00 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
32.6 Numéros atomiques adjacentes
32.6.1 élément précédent
32.6.2 Suivant élément
32.7 Valence Electron Potentiel
11,40 (-eV)82,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
33.2 Constante de réseau
408,53 pm228,58 pm
Palladium
228.58 891.25
35.2 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
35.3 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,57
Cadmium Métal
1.567 1.886
36 Mécanique
36.1 Densité
36.1.1 Densité à la température ambiante
10,49 (g/cm3)1,85 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
36.12.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
9,32 (g/cm3)1,69 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
37.5 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
37.7 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
37.10 Pression de vapeur
37.10.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
37.12.1 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
37.14 Propriétés d'élasticité
37.14.1 Module de cisaillement
30,00 GPa132,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
37.14.3 Modulus Bulk
100,00 GPa130,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
37.15.2 Module d'Young
83,00 GPa287,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
37.16 Ratio de Poisson
0,370,03
Fer
0.032 0.47
37.17 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
N / A
38 Magnétique
38.1 Caractéristiques magnétiques
38.1.1 densité
10,501,85
Lithium Métal
0.53 4500
38.2.1 Commande magnétique
diamagnétique
diamagnétique
38.2.2 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
39.1.2 Susceptibilité
0,00Indisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
39.2 Propriétés électriques
39.2.1 propriété électrique
Conducteur
Semi-conducteur
39.2.2 Résistivité
15,87 nΩ · m36,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
39.2.4 Conductivité électrique
0,63 106/cm Ω0,31 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
39.3.3 Electron Affinity
125,60 kJ / mol0,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
40 Thermique
40.1 Chaleur spécifique
0,24 J / (kg K)1,82 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
40.2 Molar Capacité de chaleur
25,35 J/mol·K16,44 J/mol·K
Palladium
16.443 62.7
41.2 Conductivité thermique
429,00 W / m · K200,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
41.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
41.6 Dilatation thermique
18,90 µm/(m·K)11,30 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
41.8 Enthalpie
41.8.1 Enthalpie de vaporisation
255,10 kJ / mol294,70 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
41.9.1 Enthalpie de fusion
11,30 kJ / mol11,72 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
41.10.2 Enthalpie de Atomisation
284,50 kJ / mol326,40 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
41.11 Norme Molar Entropy
42,60 J /mol.K9,50 J /mol.K
Palladium
9.5 198.1