×

Béryllium
Béryllium

Cérium
Cérium



ADD
Compare
X
Béryllium
X
Cérium

Béryllium vs Cérium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Be
Ce
1.2 Numéro de groupe
2Indisponible
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
26
Lithium Métal
2 7
2.4 Bloque
s
f
2.5 famille Element
alcalino-terreux
lanthanides
2.6 Numero CAS
74404177440451
Aluminium Métal
7429905 54386242
3.3 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
3.4 Espace numéro de groupe
194,00194,00
Plutonium Métal
11 229
5 Faits
5.1 Tous les faits
  • 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.
  • Cérium est un métal de terre rare, mais encore il est pas rare du tout.
  • Il est non-toxique composé sulfure de cérium a une riche couleur rouge et il est utilisé comme pigment.
5.2 Sources
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de métaux, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
5.3 Histoire
5.3.1 Qui a découvert
Louis Nicolas Vauquelin
Martin Heinrich Klaproth, Jöns Jakob Berzelius, Wilhelm Hisinger
5.3.2 Découverte
En 1797
En 1803
5.4 Abondance
5.4.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-7 %1 * 10-6 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
5.5.2 Abondance Dans Sun
~0.00000001 %~0.0000004 %
Palladium
1E-08 0.1
5.7.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
5.7.8 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,01 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
5.11.2 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
5.11.4 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
6 Usages
6.1 Utilisations et avantages
  • 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
Il est utilisé pour inclure des silex pour les briquets.
6.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie chimique
6.1.2 Utilisations médicales
N / A
Recherche médicale
6.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
6.2 Propriétés biologiques
6.2.1 Toxicité
Toxique
Modérément toxique
6.2.2 Présent dans le corps humain
6.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-30,00 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
6.2.5 Dans os
0,00 ppm2,70 ppm
Plutonium Métal
0 170000
7 Physique
7.1 Point de fusion
1 278,00 °C795,00 °C
Francium Métal
27 3410
8.3 Point d'ébullition
2 970,00 ° C3 257,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
8.5 Apparence
8.5.1 État physique
Solide
Solide
8.5.2 Couleur
Blanc Gris
Blanc argenté
8.5.3 Lustre
Métallique
Lustré
8.6 Dureté
8.6.1 Dureté Mohs
5,502,50
Césium Métal
0.2 8.5
8.7.2 Dureté Brinell
590,00 MPa186,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
8.9.2 Dureté Vickers
1 670,00 MPa210,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
8.10 Vitesse du son
12 890,00 Mme2 100,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
8.11 Propriétés optiques
8.11.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
8.11.3 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
8.12 allotropes
8.12.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.12.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.12.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
9 Chimique
9.1 Formule chimique
Be
Ce
9.2 Isotopes
9.2.1 Isotopes connus
930
Tennessine Métal
0 38
9.4 Électronégativité
9.4.1 Pauling Electronégativité
1,571,12
Francium Métal
0.7 2.54
9.5.2 Sanderson Electronégativité
1,81Indisponible
Césium Métal
0.22 2.56
9.5.5 Allred Rochow Electronégativité
1,471,08
Césium Métal
0.86 1.82
9.5.8 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,54Indisponible
Césium Métal
0.62 2.48
9.5.10 Allen Electronégativité
1,58Indisponible
Césium Métal
0.659 2.7
9.6 Électropositivité
9.6.1 Pauling électropositivité
2,432,88
Or Métal
1.46 3.3
9.7 Energies Ionisation
9.7.1 1er niveau d'énergie
899,50 kJ / mol534,40 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
9.7.4 2ème niveau d'énergie
1 757,10 kJ/mol1 050,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
9.7.8 3ème niveau d'énergie
14 848,70 kJ/mol1 949,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
9.7.12 4ème niveau d'énergie
21 006,60 kJ / mol3 547,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
9.7.17 5ème niveau d'énergie
Indisponible6 325,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
9.7.20 6ème niveau d'énergie
Indisponible7 490,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
9.7.23 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
9.7.26 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
9.7.29 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
9.8.1 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
9.9.1 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
10.1.1 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
10.4.2 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
10.4.6 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
10.5.3 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
10.5.6 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
10.7.2 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
10.9.2 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
10.12.1 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
11.1.3 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
11.1.6 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
11.3.2 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
11.4.3 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
11.5.2 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
11.5.5 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
11.5.8 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
11.6.1 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
12.2.1 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
12.2.5 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
12.4.1 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
12.5 Equivalent Electrochemical
0,17 g/amp-hr1,74 g/amp-hr
Palladium
0.16812 8.3209
14.2 Fonction Electron travail
4,98 (eV)2,84 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
14.8 Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
Stabilité chimique, Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
15 Atomique
15.1 Numéro atomique
458
Lithium Métal
3 117
15.4 Configuration de l'électron
[He]2s2
[Xe]4f15d16s2
15.5 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Double Hexagonal Fermer Emballé
15.5.1 réseau cristallin
15.6 Atome
15.6.1 Nombre de Protons
458
Lithium Métal
3 117
15.7.3 Nombre de Neutrons
582
Lithium Métal
4 184
15.7.6 Nombre de Electrons
458
Lithium Métal
3 117
15.10 Rayon d'un Atom
15.10.1 Rayon atomique
112,00 pm181,80 pm
Palladium
112 265
15.10.3 covalent Radius
96,00 pm204,00 pm
Palladium
96 260
15.10.5 Van der Waals Radius
153,00 pm235,00 pm
Zinc Métal
139 348
15.11 Poids atomique
9,01 uma140,12 uma
Lithium Métal
6.94 294
15.13 Volume atomique
5,00 cm3 / mol20,67 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
15.15 Numéros atomiques adjacentes
15.15.1 élément précédent
15.15.2 Suivant élément
15.16 Valence Electron Potentiel
82,00 (-eV)41,78 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
15.19 Constante de réseau
228,58 pm362,00 pm
Palladium
228.58 891.25
15.21 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
15.22 Lattice C/A Ratio
1,57Indisponible
Cadmium Métal
1.567 1.886
16 Mécanique
16.1 Densité
16.1.1 Densité à la température ambiante
1,85 (g/cm3)6,77 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
16.3.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
1,69 (g/cm3)6,55 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
17.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
17.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
17.4 Pression de vapeur
17.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Palladium
2.47E-11 121
17.5.1 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible1,04 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
17.7 Propriétés d'élasticité
17.7.1 Module de cisaillement
132,00 GPa13,50 GPa
Potassium Métal
1.3 222
17.8.2 Modulus Bulk
130,00 GPa21,50 GPa
Césium Métal
1.6 462
17.8.4 Module d'Young
287,00 GPa33,60 GPa
Césium Métal
1.7 528
17.10 Ratio de Poisson
0,030,24
Fer
0.032 0.47
17.11 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile, Malléable
18 Magnétique
18.1 Caractéristiques magnétiques
18.1.1 densité
1,856,77
Lithium Métal
0.53 4500
18.1.3 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
18.1.4 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
18.1.5 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
18.3 Propriétés électriques
18.3.1 propriété électrique
Semi-conducteur
Conducteur
18.3.2 Résistivité
36,00 nΩ · m828,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
19.1.2 Conductivité électrique
0,31 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
19.1.5 Electron Affinity
0,00 kJ / mol50,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
20 Thermique
20.1 Chaleur spécifique
1,82 J / (kg K)0,19 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
20.3 Molar Capacité de chaleur
16,44 J/mol·K26,94 J/mol·K
Palladium
16.443 62.7
20.4 Conductivité thermique
200,00 W / m · K11,30 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
20.5 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
1.5 Dilatation thermique
11,30 µm/(m·K)6,30 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
2.2 Enthalpie
2.2.1 Enthalpie de vaporisation
294,70 kJ / mol414,00 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
2.3.1 Enthalpie de fusion
11,72 kJ / mol5,46 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
2.4.2 Enthalpie de Atomisation
326,40 kJ / mol381,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
2.6 Norme Molar Entropy
9,50 J /mol.K72,00 J /mol.K
Palladium
9.5 198.1