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Béryllium
Béryllium

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Béryllium
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Béryllium vs Chrome

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Be
Cr
1.2 Numéro de groupe
26
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
24
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
s
d
1.5 famille Element
alcalino-terreux
Transition
1.6 Numero CAS
74404177440473
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
Im_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
194,00229,00
Plutonium Métal
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 Métal
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 Métal
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,01 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
0,00 %0,00 %
Radium Métal
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 Métal
0 1970
3.2.4 Dans os
0,00 ppm0,33 ppm
Plutonium Métal
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 278,00 °C1 857,00 °C
Francium Métal
27 3410
4.2 Point d'ébullition
2 970,00 ° C2 672,00 ° C
Flérovium Métal
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 Métal
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
590,00 MPa687,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
1 670,00 MPa1 060,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
4.5 Vitesse du son
12 890,00 Mme5 940,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
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 Métal
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,571,66
Francium Métal
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
1,811,66
Césium Métal
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,471,56
Césium Métal
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,54Indisponible
Césium Métal
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,581,65
Césium Métal
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,432,34
Or Métal
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
899,50 kJ / mol26 130,00 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 757,10 kJ/mol28 750,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
1.2.1 3ème niveau d'énergie
14 848,70 kJ/mol34 230,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
1.3.1 4ème niveau d'énergie
21 006,60 kJ / mol37 066,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
1.6.1 5ème niveau d'énergie
Indisponible97 510,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
1.8.1 6ème niveau d'énergie
Indisponible105 800,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
2.4.2 7ème niveau d'énergie
Indisponible114 300,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
2.4.5 8e niveau d'énergie
Indisponible125 300,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
2.4.7 9e niveau d'énergie
Indisponible134 700,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
2.4.9 10ème niveau d'énergie
Indisponible144 300,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
3.2.4 11ème niveau d'énergie
Indisponible26 130,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
3.2.5 12ème niveau d'énergie
Indisponible28 750,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
3.2.7 13 Niveau énergie
Indisponible34 230,00 kJ / mol
Molybdène Métal
26930 76015
4.1.1 14 Niveau énergie
Indisponible37 066,00 kJ / mol
Molybdène Métal
29196 86450
4.2.1 15 Niveau énergie
Indisponible97 510,00 kJ / mol
Manganèse Métal
41987 97510
4.2.2 16 Niveau énergie
Indisponible105 800,00 kJ / mol
Fer Métal
47206 109480
4.2.3 17 Niveau énergie
Indisponible114 300,00 kJ / mol
Cobalt Métal
52737 122200
4.4.2 18 Niveau énergie
Indisponible125 300,00 kJ / mol
Nickel Métal
58570 134810
4.4.4 19ème niveau d'énergie
Indisponible134 700,00 kJ/mol
Cuivre Métal
64702 148700
4.4.5 20 Niveau d'énergie
Indisponible144 300,00 kJ / mol
Molybdène Métal
80400 171200
4.4.7 21 Niveau énergie
Indisponible157 700,00 kJ / mol
Molybdène Métal
87000 179100
4.4.8 22e Niveau énergie
Indisponible166 090,00 kJ / mol
Molybdène Métal
93400 184900
4.5.1 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
4.6.2 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
4.6.4 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
5.2.2 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
5.2.3 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
5.3.2 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
5.3.3 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
5.3.5 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
5.4 Equivalent Electrochemical
0,17 g/amp-hr0,32 g/amp-hr
Palladium
0.16812 8.3209
5.5 Fonction Electron travail
4,98 (eV)4,50 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
5.6 Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
Anti corrosion, Stabilité chimique, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
424
Lithium Métal
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 Métal
3 117
1.1.2 Nombre de Neutrons
528
Lithium Métal
4 184
1.2.4 Nombre de Electrons
424
Lithium Métal
3 117
1.3 Rayon d'un Atom
1.3.1 Rayon atomique
112,00 pm128,00 pm
Palladium
112 265
1.4.3 covalent Radius
96,00 pm139,00 pm
Palladium
96 260
1.4.4 Van der Waals Radius
153,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
1.5 Poids atomique
9,01 uma52,00 uma
Lithium Métal
6.94 294
1.6 Volume atomique
5,00 cm3 / mol7,23 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
1.7 Numéros atomiques adjacentes
1.7.1 élément précédent
1.7.2 Suivant élément
1.8 Valence Electron Potentiel
82,00 (-eV)170,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
1.9 Constante de réseau
228,58 pm291,00 pm
Palladium
228.58 891.25
1.10 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
1.11 Lattice C/A Ratio
1,57Indisponible
Cadmium Métal
1.567 1.886
2 Mécanique
2.1 Densité
2.1.1 Densité à la température ambiante
1,85 (g/cm3)7,19 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
2.1.3 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
1,69 (g/cm3)6,30 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
2.2 Résistance à la traction
Indisponible689,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
2.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
2.4 Pression de vapeur
2.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
2.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible774,00 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
2.5 Propriétés d'élasticité
2.5.1 Module de cisaillement
132,00 GPa115,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
2.5.3 Modulus Bulk
130,00 GPa160,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
2.5.6 Module d'Young
287,00 GPa279,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
2.6 Ratio de Poisson
0,030,21
Fer
0.032 0.47
2.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
N / A
3 Magnétique
3.1 Caractéristiques magnétiques
3.1.1 densité
1,857,19
Lithium Métal
0.53 4500
3.1.3 Commande magnétique
diamagnétique
antiferromagnétique
3.1.4 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
3.1.5 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
3.2 Propriétés électriques
3.2.1 propriété électrique
Semi-conducteur
N / A
3.2.2 Résistivité
36,00 nΩ · m125,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
3.2.5 Conductivité électrique
0,31 106/cm Ω0,08 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
3.2.7 Electron Affinity
0,00 kJ / mol64,30 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
4 Thermique
4.1 Chaleur spécifique
1,82 J / (kg K)0,45 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
4.2 Molar Capacité de chaleur
16,44 J/mol·K23,35 J/mol·K
Palladium
16.443 62.7
4.3 Conductivité thermique
200,00 W / m · K93,90 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
4.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
4.5 Dilatation thermique
11,30 µm/(m·K)4,90 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
4.6 Enthalpie
4.6.1 Enthalpie de vaporisation
294,70 kJ / mol348,80 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
4.6.2 Enthalpie de fusion
11,72 kJ / mol15,31 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
4.6.4 Enthalpie de Atomisation
326,40 kJ / mol397,50 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
4.7 Norme Molar Entropy
9,50 J /mol.K23,80 J /mol.K
Palladium
9.5 198.1