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Comparer les métaux


Béryllium vs Tennessine


Tennessine vs Béryllium


Tableau périodique

Symbole
Be  
Ts  

Numéro de groupe
2  
16
17  
1

Nombre de Période
2  
7  

Bloque
s  
p  

famille Element
alcalino-terreux  
Probablement Post Transition Métal  

Numero CAS
7440417  
99+
54101143  
2

Nom Space Group
P63/mmc  
-  

Espace numéro de groupe
194,00  
7
166,00  
9

Faits

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.
  
La tennessine est un élément artificiel superlourd avec une demi-vie très courte.  

Sources
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de métaux, Minerais de minéraux  
synthétiquement Produit  

Histoire
  
  

Qui a découvert
Louis Nicolas Vauquelin  
Joint Institute for Nuclear Research and Lawrence Livermore National Laboratory  

Découverte
En 1797  
En 2010  

Abondance
  
  

Abondance Dans Univers
0,00 %  
24
-  

Abondance Dans Sun
0,00 %  
29
-  

Abondance Dans Météorites
0,00 %  
99+
-  

Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %  
35
-  

Abondance Dans les océans
0,00 %  
39
-  

Abondance Dans les humains
0,00 %  
22
-  

Usages

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 Ununseptium métal sont limitées à des fins de recherche uniquement.
  

utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique  
-  

Utilisations médicales
-  
-  

Autres utilisations
Alloys  
Objectifs de recherche  

Propriétés biologiques
  
  

Toxicité
Toxique  
-  

Présent dans le corps humain
Yes  
No  

In Blood
0,00 Sang / mg dm-3  
35
0,01 Sang / mg dm-3  
25

Dans os
0,00 ppm  
37
0,00 ppm  
99+

Physique

Point de fusion
1 278,00 °C  
36
400,00 °C  
99+

Point d'ébullition
2 970,00 ° C  
33
610,00 ° C  
99+

Apparence
  
  

État physique
Solide  
Solide  

Couleur
Blanc Gris  
-  

Lustre
Métallique  
Inconnu Luster  

Dureté
  
  

Dureté Mohs
5,50  
7
-  

Dureté Brinell
590,00 MPa  
25
700,00 MPa  
17

Dureté Vickers
1 670,00 MPa  
9
430,00 MPa  
39

Vitesse du son
12 890,00 Mme  
2
4 000,00 Mme  
24

Propriétés optiques
  
  

Indice de réfraction
1,56  
34
1,90  
18

Réflectivité
65,00 %  
18
67,00 %  
16

allotropes
No  
No  

α Allotropes
-  
-  

ß Allotropes
-  
-  

γ Allotropes
-  
-  

Chimique

Formule chimique
Be  
Ts  

Isotopes
  
  

Isotopes connus
9  
29
0  
35

Électronégativité
  
  

Pauling Electronégativité
1,57  
25
0,00  
99+

Sanderson Electronégativité
1,81  
15
1,90  
13

Allred Rochow Electronégativité
1,47  
15
1,90  
1

Mulliken Jaffe Electronégativité
1,54  
24
2,00  
10

Allen Electronégativité
1,58  
26
2,10  
4

Électropositivité
  
  

Pauling électropositivité
2,43  
30
2,20  
39

Energies Ionisation
  
  

1er niveau d'énergie
899,50 kJ / mol  
7
742,90 kJ / mol  
23

2ème niveau d'énergie
1 757,10 kJ/mol  
24
1 785,00 kJ/mol  
23

3ème niveau d'énergie
14 848,70 kJ/mol  
2
723,60 kJ/mol  
99+

4ème niveau d'énergie
21 006,60 kJ / mol  
2
-  

5ème niveau d'énergie
2 970,00 kJ / mol  
99+
-  

6ème niveau d'énergie
1 470,00 kJ / mol  
99+
11 000,00 kJ / mol  
11

7ème niveau d'énergie
2 970,00 kJ / mol  
99+
6 500,00 kJ / mol  
99+

8e niveau d'énergie
2 970,00 kJ / mol  
99+
7 000,00 kJ / mol  
38

9e niveau d'énergie
2 970,00 kJ / mol  
99+
7 230,00 kJ / mol  
28

10ème niveau d'énergie
2 970,00 kJ / mol  
99+
6 100,00 kJ / mol  
99+

11ème niveau d'énergie
2 970,00 kJ / mol  
99+
6 700,00 kJ / mol  
38

12ème niveau d'énergie
29 700,00 kJ / mol  
35
883,00 kJ / mol  
99+

13 Niveau énergie
2 970,00 kJ / mol  
99+
7 230,00 kJ / mol  
26

14 Niveau énergie
2 970,00 kJ / mol  
99+
6 500,00 kJ / mol  
25

15 Niveau énergie
89 900,00 kJ / mol  
5
61 000,00 kJ / mol  
99+

16 Niveau énergie
89 900,00 kJ / mol  
8
65 000,00 kJ / mol  
26

17 Niveau énergie
2 970,00 kJ / mol  
14
580,00 kJ / mol  
99+

18 Niveau énergie
8 995,00 kJ / mol  
13
6 100,00 kJ / mol  
99+

19ème niveau d'énergie
899,50 kJ/mol  
22
540,30 kJ/mol  
99+

20 Niveau d'énergie
899,00 kJ / mol  
12
608,00 kJ / mol  
99+

21 Niveau énergie
2 970,00 kJ / mol  
26
5 780,00 kJ / mol  
22

22e Niveau énergie
899,00 kJ / mol  
10
590,00 kJ / mol  
99+

23 Niveau énergie
2 970,00 kJ / mol  
31
6 100,00 kJ / mol  
16

24 Niveau énergie
297,30 kJ / mol  
99+
883,00 kJ / mol  
7

25 Niveau énergie
2 970,00 kJ / mol  
2
578,00 kJ / mol  
99+

26 Niveau énergie
2 970,00 kJ / mol  
2
593,80 kJ / mol  
99+

27 Niveau énergie
297,30 kJ/mol  
99+
610,00 kJ/mol  
99+

28 Niveau énergie
297,30 kJ/mol  
99+
850,00 kJ/mol  
12

29e Niveau énergie
2 970,00 kJ / mol  
2
0,00 kJ / mol  
99+

30 Niveau énergie
2 970,00 kJ / mol  
2
0,00 kJ / mol  
99+

Equivalent Electrochemical
0,17 g/amp-hr  
99+
3,50 g/amp-hr  
11

Fonction Electron travail
4,98 (eV)  
10
4,00 (eV)  
35

Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs  
Stabilité chimique, ionisation  

Atomique

Numéro atomique
4  
99+
117  
1

Configuration de l'électron
[He]2s2  
[Rn]5f146d107s27p5  

Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé  
Pas connu  

réseau cristallin
HCP-Crystal-Structure-of-Beryllium.jpg#100  
Unknown-Crystal-Structure-of-Ununseptium.jpg#100  

Atome
  
  

Nombre de Protons
4  
99+
117  
1

Nombre de Neutrons
5  
99+
167  
3

Nombre de Electrons
4  
99+
117  
1

Rayon d'un Atom
  
  

Rayon atomique
112,00 pm  
99+
0,00 pm  
99+

covalent Radius
96,00 pm  
99+
0,00 pm  
99+

Van der Waals Radius
153,00 pm  
99+
220,00 pm  
28

Poids atomique
9,01 uma  
99+
294,00 uma  
1

Volume atomique
5,00 cm3 / mol  
99+
15,00 cm3 / mol  
99+

Numéros atomiques adjacentes
  
  

élément précédent
Lithium
  
No élément précédent  

Suivant élément
Sodium
  

Valence Electron Potentiel
82,00 (-eV)  
15
2,20 (-eV)  
99+

Constante de réseau
228,58 pm  
99+
330,25 pm  
99+

Lattice Angles
π/2, π/2, π/2  
-  

Lattice C/A Ratio
1,57  
99+
1,65  
12

Mécanique

Densité
  
  

Densité à la température ambiante
1,85 (g/cm3)  
99+
7,10 (g/cm3)  
99+

Densité Lorsque liquide (à m.p.)
1,69 (g/cm3)  
99+
7,20 (g/cm3)  
99+

Résistance à la traction
287,00 MPa  
16
80,00 MPa  
29

Viscosité
0,00  
17
0,00  
25

Pression de vapeur
  
  

Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)  
20
0,00 (Pa)  
37

Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)  
24
0,00 (Pa)  
99+

Propriétés d'élasticité
  
  

Module de cisaillement
132,00 GPa  
7
25,00 GPa  
38

Modulus Bulk
130,00 GPa  
13
0,00 GPa  
99+

Module d'Young
287,00 GPa  
7
12,40 GPa  
99+

Ratio de Poisson
0,03  
36
0,34  
10

Autres propriétés mécaniques
-  
-  

Magnétique

Caractéristiques magnétiques
  
  

densité
1,85  
99+
7,20  
99+

Commande magnétique
diamagnétique  
Paramagnétique  

Perméabilité
0,00 H/m  
12
0,00 H/m  
17

Susceptibilité
0,00  
11
0,00  
24

Propriétés électriques
  
  

propriété électrique
Semi-conducteur  
-  

Résistivité
36,00 nΩ · m  
99+
0,10 nΩ · m  
99+

Conductivité électrique
0,31 106/cm Ω  
5
-  

Electron Affinity
0,00 kJ / mol  
99+
50,00 kJ / mol  
26

Thermique

Chaleur spécifique
1,82 J / (kg K)  
2
0,14 J / (kg K)  
38

Molar Capacité de chaleur
16,44 J/mol·K  
99+
27,20 J/mol·K  
24

Conductivité thermique
200,00 W / m · K  
6
0,20 W / m · K  
99+

Température critique
1 551,00 K  
39
700,00 K  
99+

Dilatation thermique
11,30 µm/(m·K)  
99+
7,10 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie de vaporisation
294,70 kJ / mol  
99+
550,00 kJ / mol  
14

Enthalpie de fusion
11,72 kJ / mol  
36
-  

Enthalpie de Atomisation
326,40 kJ / mol  
40
590,00 kJ / mol  
13

Norme Molar Entropy
9,50 J /mol.K  
99+
50,00 J /mol.K  
99+

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