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Béryllium
Béryllium

Lawrencium
Lawrencium



ADD
Compare
X
Béryllium
X
Lawrencium

Béryllium vs Lawrencium

1 Tableau périodique
1.2 Symbole
Be
Lr
1.4 Numéro de groupe
2Indisponible
Gadolinium Métal
0 17
2.5 Nombre de Période
27
Lithium Métal
2 7
2.8 Bloque
s
d
2.9 famille Element
alcalino-terreux
actinides
2.10 Numero CAS
744041722537195
Aluminium Métal
7429905 54386242
2.11 Nom Space Group
P63/mmc
Indisponible
2.12 Espace numéro de groupe
194,00Indisponible
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 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.
  • Il est produit synthétiquement en métal.
  • risque d'irradiation peut être produit par elle.
3.2 Sources
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de métaux, Minerais de minéraux
Bombarder californium-252 avec Boron Nuclei, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
Louis Nicolas Vauquelin
Lawrence Berkeley National Laboratory and Joint Institute for Nuclear Research
3.3.2 Découverte
En 1797
En 1961-1971
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-7 %Indisponible
Thallium Métal
5E-09 0.11
4.2.4 Abondance Dans Sun
~0.00000001 %~-9999 %
Palladium
1E-08 0.1
4.2.6 Abondance Dans Météorites
0,00 %Indisponible
Or Métal
1.7E-07 22
5.1.1 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %Indisponible
Radium Métal
9.9E-12 8.1
5.2.1 Abondance Dans les océans
0,00 %Indisponible
Protactinium Métal
2E-23 1.1
5.4.2 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
  • usages actuellement connus de Lawrencium métal sont limitées à des fins de recherche uniquement.
6.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
N / A
6.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
6.1.3 Autres utilisations
Alloys
N / A
6.2 Propriétés biologiques
6.2.1 Toxicité
Toxique
Inconnu
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 ppm0,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
7 Physique
7.1 Point de fusion
1 278,00 °C1 627,00 °C
Francium Métal
27 3410
8.4 Point d'ébullition
2 970,00 ° CIndisponible
Flérovium Métal
147 5660
8.5 Apparence
8.5.1 État physique
Solide
Solide
8.5.2 Couleur
Blanc Gris
Argent
8.5.3 Lustre
Métallique
Inconnu Luster
8.6 Dureté
8.6.1 Dureté Mohs
5,50Indisponible
Césium Métal
0.2 8.5
8.6.4 Dureté Brinell
590,00 MPaIndisponible
Césium Métal
0.14 3490
8.8.3 Dureté Vickers
1 670,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
8.9 Vitesse du son
12 890,00 MmeIndisponible
Thallium Métal
818 16200
8.10 Propriétés optiques
8.10.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
8.10.3 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
8.11 allotropes
8.11.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.11.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.11.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
9 Chimique
9.1 Formule chimique
Be
Lr
9.2 Isotopes
9.2.1 Isotopes connus
910
Tennessine Métal
0 38
9.3 Électronégativité
9.3.1 Pauling Electronégativité
1,57Indisponible
Francium Métal
0.7 2.54
9.3.3 Sanderson Electronégativité
1,81Indisponible
Césium Métal
0.22 2.56
9.3.5 Allred Rochow Electronégativité
1,47Indisponible
Césium Métal
0.86 1.82
9.3.7 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,54Indisponible
Césium Métal
0.62 2.48
9.3.10 Allen Electronégativité
1,58Indisponible
Césium Métal
0.659 2.7
9.4 Électropositivité
9.4.1 Pauling électropositivité
2,43Indisponible
Or Métal
1.46 3.3
9.5 Energies Ionisation
9.5.1 1er niveau d'énergie
899,50 kJ / mol470,00 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
9.5.3 2ème niveau d'énergie
1 757,10 kJ/mol1 428,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
9.5.5 3ème niveau d'énergie
14 848,70 kJ/mol2 228,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
9.5.8 4ème niveau d'énergie
21 006,60 kJ / mol4 910,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
9.5.10 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
9.5.12 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
9.5.15 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
9.5.17 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
9.5.19 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
9.6.1 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
9.7.1 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
10.1.1 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
10.1.2 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
10.4.2 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
10.4.4 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
10.4.6 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
10.5.2 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
10.5.4 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
10.6.1 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
10.6.2 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
10.7.1 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
10.9.1 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
10.9.2 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
10.10.1 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
10.12.1 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
11.1.2 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
11.1.3 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
11.1.5 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
11.1.6 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
11.2.1 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
11.3 Equivalent Electrochemical
0,17 g/amp-hr3,23 g/amp-hr
Palladium
0.16812 8.3209
11.5 Fonction Electron travail
4,98 (eV)Indisponible
Césium Métal
2.14 5.65
11.7 Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
ionisation, isotopes radioactifs
12 Atomique
12.1 Numéro atomique
4103
Lithium Métal
3 117
12.3 Configuration de l'électron
[He]2s2
[Rn]5f147s27p1
12.4 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Hexagonal Fermer Emballé
12.4.1 réseau cristallin
12.5 Atome
12.5.1 Nombre de Protons
4103
Lithium Métal
3 117
12.5.3 Nombre de Neutrons
5157
Lithium Métal
4 184
12.6.1 Nombre de Electrons
4103
Lithium Métal
3 117
13.2 Rayon d'un Atom
13.2.1 Rayon atomique
112,00 pmIndisponible
Palladium
112 265
13.2.4 covalent Radius
96,00 pmIndisponible
Palladium
96 260
13.2.6 Van der Waals Radius
153,00 pm246,00 pm
Zinc Métal
139 348
13.4 Poids atomique
9,01 uma266,00 uma
Lithium Métal
6.94 294
13.5 Volume atomique
5,00 cm3 / molIndisponible
Manganèse Métal
1.39 71.07
13.6 Numéros atomiques adjacentes
13.6.1 élément précédent
13.6.2 Suivant élément
13.7 Valence Electron Potentiel
82,00 (-eV)Indisponible
Francium Métal
8 392.42
14.2 Constante de réseau
228,58 pmIndisponible
Palladium
228.58 891.25
14.4 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
N / A
14.5 Lattice C/A Ratio
1,57Indisponible
Cadmium Métal
1.567 1.886
15 Mécanique
15.1 Densité
15.1.1 Densité à la température ambiante
1,85 (g/cm3)Indisponible
Lithium Métal
0.534 40.7
15.2.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
1,69 (g/cm3)Indisponible
Lithium Métal
0.512 20
15.5 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
15.6 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
15.8 Pression de vapeur
15.8.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)Indisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
15.8.3 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
15.9 Propriétés d'élasticité
15.9.1 Module de cisaillement
132,00 GPaIndisponible
Potassium Métal
1.3 222
15.10.1 Modulus Bulk
130,00 GPaIndisponible
Césium Métal
1.6 462
15.10.2 Module d'Young
287,00 GPaIndisponible
Césium Métal
1.7 528
15.11 Ratio de Poisson
0,030,32
Fer
0.032 0.47
15.12 Autres propriétés mécaniques
N / A
Inconnu
16 Magnétique
16.1 Caractéristiques magnétiques
16.1.1 densité
1,85Indisponible
Lithium Métal
0.53 4500
16.1.2 Commande magnétique
diamagnétique
Inconnu
16.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
16.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
16.2 Propriétés électriques
16.2.1 propriété électrique
Semi-conducteur
Inconnu
16.2.2 Résistivité
36,00 nΩ · mIndisponible
Thallium Métal
0.18 961
16.2.3 Conductivité électrique
0,31 106/cm ΩIndisponible
Plutonium Métal
0.00666 0.63
16.2.4 Electron Affinity
0,00 kJ / molIndisponible
Mercure Métal
0 222.8
17 Thermique
17.1 Chaleur spécifique
1,82 J / (kg K)Indisponible
Américium Métal
0.11 3.6
17.2 Molar Capacité de chaleur
16,44 J/mol·KIndisponible
Palladium
16.443 62.7
17.3 Conductivité thermique
200,00 W / m · KIndisponible
Neptunium Métal
6.3 429
17.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
17.5 Dilatation thermique
11,30 µm/(m·K)Indisponible
Tungstène Métal
4.5 97
17.6 Enthalpie
17.6.1 Enthalpie de vaporisation
294,70 kJ / molIndisponible
Zinc Métal
7.32 799.1
17.6.2 Enthalpie de fusion
11,72 kJ / molIndisponible
Césium Métal
2.1 35.23
17.6.3 Enthalpie de Atomisation
326,40 kJ / molIndisponible
Mercure Métal
61.5 837
17.7 Norme Molar Entropy
9,50 J /mol.KIndisponible
Palladium
9.5 198.1