×

Béryllium
Béryllium

Scandium
Scandium



ADD
Compare
X
Béryllium
X
Scandium

Béryllium vs Scandium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Be
Sc
1.2 Numéro de groupe
23
Gadolinium Métal
0 17
3.2 Nombre de Période
24
Lithium Métal
2 7
3.4 Bloque
s
d
3.5 famille Element
alcalino-terreux
Transition
3.6 Numero CAS
74404177440202
Aluminium Métal
7429905 54386242
3.10 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
3.11 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.
  • Scandium est connu comme l'un des éléments des terres rares.
  • Scandium métal trouvé en minéraux rares appelé wolframite.
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 métaux, Minerais de minéraux
5.3 Histoire
5.3.1 Qui a découvert
Louis Nicolas Vauquelin
Lars Fredrik Nilson
5.3.2 Découverte
En 1797
En 1879
5.4 Abondance
5.4.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-7 %3 * 10-6 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
5.6.6 Abondance Dans Sun
~0.00000001 %~0.000004 %
Palladium
1E-08 0.1
5.7.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
5.8.2 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
5.11.2 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
6.2.2 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
7 Usages
7.1 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
Les utilisations de Scandium sont limitées à des fins de recherche uniquement.
7.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie électrique, Industrie électronique
7.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
7.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
7.2 Propriétés biologiques
7.2.1 Toxicité
Toxique
non toxique
7.2.2 Présent dans le corps humain
7.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-30,01 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
8.2.2 Dans os
0,00 ppm0,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
9 Physique
9.2 Point de fusion
1 278,00 °C1 539,00 °C
Francium Métal
27 3410
10.3 Point d'ébullition
2 970,00 ° C2 832,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
10.6 Apparence
10.6.1 État physique
Solide
Solide
10.6.2 Couleur
Blanc Gris
Blanc argenté
10.6.3 Lustre
Métallique
Lustré
10.7 Dureté
10.7.1 Dureté Mohs
5,50Indisponible
Césium Métal
0.2 8.5
10.8.3 Dureté Brinell
590,00 MPa750,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
10.9.2 Dureté Vickers
1 670,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
10.12 Vitesse du son
12 890,00 MmeIndisponible
Thallium Métal
818 16200
10.17 Propriétés optiques
10.17.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
10.19.1 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
10.22 allotropes
10.22.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
10.22.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
10.22.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
11 Chimique
11.1 Formule chimique
Be
Sc
11.2 Isotopes
11.2.1 Isotopes connus
913
Tennessine Métal
0 38
11.5 Électronégativité
11.5.1 Pauling Electronégativité
1,571,36
Francium Métal
0.7 2.54
11.10.2 Sanderson Electronégativité
1,811,02
Césium Métal
0.22 2.56
12.1.3 Allred Rochow Electronégativité
1,471,20
Césium Métal
0.86 1.82
12.1.7 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,54Indisponible
Césium Métal
0.62 2.48
12.2.2 Allen Electronégativité
1,581,19
Césium Métal
0.659 2.7
12.5 Électropositivité
12.5.1 Pauling électropositivité
2,432,64
Or Métal
1.46 3.3
12.6 Energies Ionisation
12.6.1 1er niveau d'énergie
899,50 kJ / mol633,10 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
1.2.4 2ème niveau d'énergie
1 757,10 kJ/mol1 235,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
1.3.2 3ème niveau d'énergie
14 848,70 kJ/mol2 388,60 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
2.2.2 4ème niveau d'énergie
21 006,60 kJ / mol7 090,60 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
2.2.5 5ème niveau d'énergie
Indisponible8 843,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
2.2.7 6ème niveau d'énergie
Indisponible10 679,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
2.4.1 7ème niveau d'énergie
Indisponible13 310,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
2.5.2 8e niveau d'énergie
Indisponible15 250,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
3.1.2 9e niveau d'énergie
Indisponible17 370,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
3.2.2 10ème niveau d'énergie
Indisponible21 726,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
3.2.7 11ème niveau d'énergie
Indisponible24 102,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
3.3.4 12ème niveau d'énergie
Indisponible66 320,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
3.3.7 13 Niveau énergie
Indisponible73 010,00 kJ / mol
Molybdène Métal
26930 76015
3.4.4 14 Niveau énergie
Indisponible80 160,00 kJ / mol
Molybdène Métal
29196 86450
1.2.3 15 Niveau énergie
Indisponible89 490,00 kJ / mol
Manganèse Métal
41987 97510
2.1.3 16 Niveau énergie
Indisponible97 400,00 kJ / mol
Fer Métal
47206 109480
2.3.1 17 Niveau énergie
Indisponible105 600,00 kJ / mol
Cobalt Métal
52737 122200
2.3.4 18 Niveau énergie
Indisponible117 000,00 kJ / mol
Nickel Métal
58570 134810
2.4.2 19ème niveau d'énergie
Indisponible124 270,00 kJ/mol
Cuivre Métal
64702 148700
2.5.1 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
2.5.4 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
2.6.2 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
2.6.4 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
2.8.2 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
2.9.1 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
2.10.3 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
2.11.1 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
2.11.2 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
3.1.1 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
3.1.3 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
3.6 Equivalent Electrochemical
0,17 g/amp-hr0,56 g/amp-hr
Palladium
0.16812 8.3209
3.7 Fonction Electron travail
4,98 (eV)3,50 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
1.5 Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
Corrosion, Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
2 Atomique
2.1 Numéro atomique
421
Lithium Métal
3 117
2.2 Configuration de l'électron
[He]2s2
[Ar]3d14s2
2.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Hexagonal Fermer Emballé
2.3.1 réseau cristallin
2.4 Atome
2.4.1 Nombre de Protons
421
Lithium Métal
3 117
2.5.5 Nombre de Neutrons
524
Lithium Métal
4 184
2.7.1 Nombre de Electrons
421
Lithium Métal
3 117
3.3 Rayon d'un Atom
3.3.1 Rayon atomique
112,00 pm162,00 pm
Palladium
112 265
3.4.2 covalent Radius
96,00 pm170,00 pm
Palladium
96 260
3.5.3 Van der Waals Radius
153,00 pm211,00 pm
Zinc Métal
139 348
3.8 Poids atomique
9,01 uma44,96 uma
Lithium Métal
6.94 294
3.12 Volume atomique
5,00 cm3 / mol15,00 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
4.2 Numéros atomiques adjacentes
4.2.1 élément précédent
4.2.2 Suivant élément
4.3 Valence Electron Potentiel
82,00 (-eV)58,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
4.4 Constante de réseau
228,58 pm330,90 pm
Palladium
228.58 891.25
4.5 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
4.6 Lattice C/A Ratio
1,571,59
Cadmium Métal
1.567 1.886
5 Mécanique
5.1 Densité
5.1.1 Densité à la température ambiante
1,85 (g/cm3)2,99 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
1.4.3 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
1,69 (g/cm3)2,80 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
1.6 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
1.8 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
1.9 Pression de vapeur
1.9.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
1.9.5 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible91,30 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
1.10 Propriétés d'élasticité
1.10.1 Module de cisaillement
132,00 GPa29,10 GPa
Potassium Métal
1.3 222
1.13.2 Modulus Bulk
130,00 GPa56,60 GPa
Césium Métal
1.6 462
2.2.1 Module d'Young
287,00 GPa74,40 GPa
Césium Métal
1.7 528
2.7 Ratio de Poisson
0,030,28
Fer
0.032 0.47
2.9 Autres propriétés mécaniques
N / A
N / A
3 Magnétique
3.1 Caractéristiques magnétiques
3.1.1 densité
1,852,99
Lithium Métal
0.53 4500
3.2.3 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
3.2.4 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
1.1.3 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
1.4 Propriétés électriques
1.4.1 propriété électrique
Semi-conducteur
Conducteur
1.4.2 Résistivité
36,00 nΩ · m562,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
1.5.2 Conductivité électrique
0,31 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
2.2.2 Electron Affinity
0,00 kJ / mol18,10 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
3 Thermique
3.1 Chaleur spécifique
1,82 J / (kg K)0,60 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
3.4 Molar Capacité de chaleur
16,44 J/mol·K25,52 J/mol·K
Palladium
16.443 62.7
3.8 Conductivité thermique
200,00 W / m · K15,80 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
3.12 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
3.16 Dilatation thermique
11,30 µm/(m·K)10,20 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
3.18 Enthalpie
3.18.1 Enthalpie de vaporisation
294,70 kJ / mol314,20 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
3.19.2 Enthalpie de fusion
11,72 kJ / mol14,10 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
3.20.3 Enthalpie de Atomisation
326,40 kJ / mol343,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
3.22 Norme Molar Entropy
9,50 J /mol.K34,60 J /mol.K
Palladium
9.5 198.1