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Béryllium
Béryllium

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Béryllium
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Chrome

Béryllium vs Chrome

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Be
Cr
1.2 Numéro de groupe
26
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
24
Lithium
2 7
1.4 Bloque
s
d
1.5 famille Element
alcalino-terreux
Transition
1.6 Numero CAS
74404177440473
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
Im_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
194,00229,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 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.
Le chrome est très réactif, par conséquent, il ne se trouve pas libre dans la nature.
2.2 Sources
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de métaux, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de métaux, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Louis Nicolas Vauquelin
Louis Nicolas Vauquelin
2.3.2 Découverte
En 1797
Dans Entre 1797 et 1798
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-7 %1.5 * 10-3 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.00000001 %~0.002 %
Palladium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,30 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,01 %
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
0,00 %0,00 %
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 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 durcir l'acier et produit un acier inoxydable et divers autres alloys
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie automobile, Industrie chimique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
Toxique
Extrêmement toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-30,11 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
0,00 ppm0,33 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 278,00 °C1 857,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
2 970,00 ° C2 672,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc Gris
Argent
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
5,508,50
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
590,00 MPa687,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
1 670,00 MPa1 060,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
12 890,00 Mme5 940,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène
58 97
4.7 allotropes
4.7.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
4.7.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
4.7.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
5 Chimique
5.1 Formule chimique
Be
Cr
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
921
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,571,66
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
1,811,66
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,471,56
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,54Indisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,581,65
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,432,34
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
899,50 kJ / mol26 130,00 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 757,10 kJ/mol28 750,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
14 848,70 kJ/mol34 230,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
21 006,60 kJ / mol37 066,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
Indisponible97 510,00 kJ / mol
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
Indisponible105 800,00 kJ / mol
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
Indisponible114 300,00 kJ / mol
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
Indisponible125 300,00 kJ / mol
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
Indisponible134 700,00 kJ / mol
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
Indisponible144 300,00 kJ / mol
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
Indisponible26 130,00 kJ / mol
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
Indisponible28 750,00 kJ / mol
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
Indisponible34 230,00 kJ / mol
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
Indisponible37 066,00 kJ / mol
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
Indisponible97 510,00 kJ / mol
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
Indisponible105 800,00 kJ / mol
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
Indisponible114 300,00 kJ / mol
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
Indisponible125 300,00 kJ / mol
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
Indisponible134 700,00 kJ/mol
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
Indisponible144 300,00 kJ / mol
Molybdène
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
Indisponible157 700,00 kJ / mol
Molybdène
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
Indisponible166 090,00 kJ / mol
Molybdène
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
98420 198800
5.5.24 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
104400 195200
5.5.25 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
121900 121900
5.5.26 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
127700 127700
5.5.27 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
133800 133800
5.5.28 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
139800 139800
5.5.29 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
148100 148100
5.5.30 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
154500 154500
5.6 Equivalent Electrochemical
0,17 g/amp-hr0,32 g/amp-hr
Palladium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,98 (eV)4,50 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
Anti corrosion, Stabilité chimique, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
424
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[He]2s2
[Ar]3d54s 1
6.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Body Centered Cubic
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
424
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
528
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
424
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
112,00 pm128,00 pm
Palladium
112 265
6.5.2 covalent Radius
96,00 pm139,00 pm
Palladium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
153,00 pm200,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
9,01 uma52,00 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
5,00 cm3 / mol7,23 cm3 / mol
Manganèse
1.39 71.07
6.8 Numéros atomiques adjacentes
6.8.1 élément précédent
6.8.2 Suivant élément
6.9 Valence Electron Potentiel
82,00 (-eV)170,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
228,58 pm291,00 pm
Palladium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
6.12 Lattice C/A Ratio
1,57Indisponible
Cadmium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
1,85 (g/cm3)7,19 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
1,69 (g/cm3)6,30 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
Indisponible689,00 MPa
Indium
2.5 11000
7.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure
0.001526 0.001526
7.4 Pression de vapeur
7.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible774,00 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
132,00 GPa115,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
130,00 GPa160,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
287,00 GPa279,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,030,21
Fer
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
N / A
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
1,857,19
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
diamagnétique
antiferromagnétique
8.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Semi-conducteur
N / A
8.2.2 Résistivité
36,00 nΩ · m125,00 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,31 106/cm Ω0,08 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
0,00 kJ / mol64,30 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
1,82 J / (kg K)0,45 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
16,44 J/mol·K23,35 J/mol·K
Palladium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
200,00 W / m · K93,90 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
11,30 µm/(m·K)4,90 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
294,70 kJ / mol348,80 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
11,72 kJ / mol15,31 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
326,40 kJ / mol397,50 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
9,50 J /mol.K23,80 J /mol.K
Palladium
9.5 198.1