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Béryllium
Béryllium

Rubidium
Rubidium



ADD
Compare
X
Béryllium
X
Rubidium

Béryllium vs Rubidium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Be
Rb
1.2 Numéro de groupe
21
Gadolinium Métal
0 17
1.8 Nombre de Période
25
Lithium Métal
2 7
3.3 Bloque
s
s
3.4 famille Element
alcalino-terreux
Alcali
3.6 Numero CAS
74404177440177
Aluminium Métal
7429905 54386242
3.11 Nom Space Group
P63/mmc
Im_ 3m
3.12 Espace numéro de groupe
194,00229,00
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.
  • Rubidium métal est 16ème élément le plus répandu dans la croûte terrestre.
  • Rubidium métal retrouve également dans les minéraux, ainsi que l'eau de mer.
5.2 Sources
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de métaux, Minerais de minéraux
Obtenu à partir de la production de lithium.
5.4 Histoire
5.4.1 Qui a découvert
Louis Nicolas Vauquelin
Robert Bunsen and Gustav Kirchhoff
5.4.2 Découverte
En 1797
En 1861
5.5 Abondance
5.5.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-7 %1 * 10-6 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
5.7.3 Abondance Dans Sun
~0.00000001 %~0.000003 %
Palladium
1E-08 0.1
5.9.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
5.12.3 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,01 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
6.1.1 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
6.2.5 Abondance Dans les humains
0,00 %0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
8 Usages
8.1 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
  • l'application principale de rubidium est dans la fabrication du verre.
  • Rubidium peut très facilement obtenir ionisé et donc il est utilisé pour les moteurs d'ions, mais il est encore moins efficace que celle de Césium.
8.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
N / A
8.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
8.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys, Objectifs de recherche
8.2 Propriétés biologiques
8.2.1 Toxicité
Toxique
non toxique
8.2.2 Présent dans le corps humain
8.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-32,49 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
8.5.3 Dans os
0,00 ppm5,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
9 Physique
9.1 Point de fusion
1 278,00 °C38,89 °C
Francium Métal
27 3410
10.4 Point d'ébullition
2 970,00 ° C688,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
10.10 Apparence
10.10.1 État physique
Solide
Solide
10.10.2 Couleur
Blanc Gris
grisâtre Blanc
10.10.4 Lustre
Métallique
N / A
10.11 Dureté
10.11.1 Dureté Mohs
5,500,30
Césium Métal
0.2 8.5
12.4.1 Dureté Brinell
590,00 MPa0,22 MPa
Césium Métal
0.14 3490
14.4.4 Dureté Vickers
1 670,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
14.7 Vitesse du son
12 890,00 Mme1 300,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
14.11 Propriétés optiques
14.11.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
2.2.4 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
2.4 allotropes
2.5.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
2.7.1 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
2.7.2 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
3 Chimique
3.1 Formule chimique
Be
Rb
3.2 Isotopes
3.2.1 Isotopes connus
929
Tennessine Métal
0 38
1.7 Électronégativité
1.7.1 Pauling Electronégativité
1,570,82
Francium Métal
0.7 2.54
1.13.3 Sanderson Electronégativité
1,810,31
Césium Métal
0.22 2.56
2.3.1 Allred Rochow Electronégativité
1,470,89
Césium Métal
0.86 1.82
3.2.1 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,540,69
Césium Métal
0.62 2.48
4.7.3 Allen Electronégativité
1,580,71
Césium Métal
0.659 2.7
5.8 Électropositivité
5.8.1 Pauling électropositivité
2,433,18
Or Métal
1.46 3.3
1.5 Energies Ionisation
2.0.1 1er niveau d'énergie
899,50 kJ / mol403,00 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
2.5.1 2ème niveau d'énergie
1 757,10 kJ/mol2 633,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
3.9.2 3ème niveau d'énergie
14 848,70 kJ/mol3 860,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
4.6.2 4ème niveau d'énergie
21 006,60 kJ / mol5 080,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
4.7.7 5ème niveau d'énergie
Indisponible6 850,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
6.4.2 6ème niveau d'énergie
Indisponible8 140,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
7.2.7 7ème niveau d'énergie
Indisponible9 570,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
7.3.4 8e niveau d'énergie
Indisponible13 120,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
9.3.1 9e niveau d'énergie
Indisponible14 500,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
11.4.1 10ème niveau d'énergie
Indisponible26 740,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
12.4.1 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
12.7.2 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
12.11.2 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
12.14.1 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
12.16.1 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
12.19.2 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
13.1.3 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
14.3.4 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
15.1.2 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
17.1.1 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
17.2.2 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
17.4.2 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
17.5.3 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
17.6.4 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
17.10.1 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
18.2.1 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
18.3.2 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
18.5.2 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
19.2.2 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
19.3.2 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
19.6 Equivalent Electrochemical
0,17 g/amp-hr3,19 g/amp-hr
Palladium
0.16812 8.3209
19.11 Fonction Electron travail
4,98 (eV)2,16 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
20.4 Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
21 Atomique
21.1 Numéro atomique
437
Lithium Métal
3 117
21.5 Configuration de l'électron
[He]2s2
[Kr]5s1
21.6 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Body Centered Cubic
21.6.1 réseau cristallin
21.7 Atome
21.7.1 Nombre de Protons
437
Lithium Métal
3 117
21.7.7 Nombre de Neutrons
548
Lithium Métal
4 184
21.7.14 Nombre de Electrons
437
Lithium Métal
3 117
21.11 Rayon d'un Atom
21.11.1 Rayon atomique
112,00 pm248,00 pm
Palladium
112 265
21.12.3 covalent Radius
96,00 pm220,00 pm
Palladium
96 260
21.13.1 Van der Waals Radius
153,00 pm303,00 pm
Zinc Métal
139 348
22.2 Poids atomique
9,01 uma85,47 uma
Lithium Métal
6.94 294
22.6 Volume atomique
5,00 cm3 / mol55,90 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
22.8 Numéros atomiques adjacentes
22.8.1 élément précédent
22.8.2 Suivant élément
22.9 Valence Electron Potentiel
82,00 (-eV)9,47 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
22.10 Constante de réseau
228,58 pm558,50 pm
Palladium
228.58 891.25
1.3 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
1.4 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)1,53 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
2.3.5 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
1,69 (g/cm3)1,46 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
2.9 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
2.11 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
3.5 Pression de vapeur
3.5.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)Indisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
3.6.3 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
3.9 Propriétés d'élasticité
3.9.1 Module de cisaillement
132,00 GPaIndisponible
Potassium Métal
1.3 222
3.10.3 Modulus Bulk
130,00 GPa2,50 GPa
Césium Métal
1.6 462
3.13.1 Module d'Young
287,00 GPa2,40 GPa
Césium Métal
1.7 528
4.2 Ratio de Poisson
0,03Indisponible
Fer
0.032 0.47
5.2 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile
6 Magnétique
6.1 Caractéristiques magnétiques
6.1.1 densité
1,851,53
Lithium Métal
0.53 4500
6.2.7 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
6.2.8 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
6.3.5 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
7.3 Propriétés électriques
7.3.1 propriété électrique
Semi-conducteur
Conducteur
7.3.2 Résistivité
36,00 nΩ · m128,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
7.3.8 Conductivité électrique
0,31 106/cm Ω0,08 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
7.6.3 Electron Affinity
0,00 kJ / mol46,90 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
8 Thermique
8.1 Chaleur spécifique
1,82 J / (kg K)0,36 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
16,44 J/mol·K31,06 J/mol·K
Palladium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
200,00 W / m · K58,20 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
9.8 Température critique
Indisponible2 093,00 K
Ytterbium Métal
26.3 3223
10.2 Dilatation thermique
11,30 µm/(m·K)90,00 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
10.5 Enthalpie
10.5.1 Enthalpie de vaporisation
294,70 kJ / mol69,20 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
11.1.1 Enthalpie de fusion
11,72 kJ / mol2,19 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
11.6.2 Enthalpie de Atomisation
326,40 kJ / mol82,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
12.2 Norme Molar Entropy
9,50 J /mol.K76,80 J /mol.K
Palladium
9.5 198.1