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Béryllium
Béryllium

Terbium
Terbium



ADD
Compare
X
Béryllium
X
Terbium

Béryllium vs Terbium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Be
Tb
1.2 Numéro de groupe
2Indisponible
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
26
Lithium
2 7
1.4 Bloque
s
f
1.5 famille Element
alcalino-terreux
lanthanides
1.6 Numero CAS
74404177440279
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
194,00194,00
Plutonium
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.
  • Parfois terbium métal agit même que le calcium.
  • Terbium métallique étroitement similaire à lanthane métal.
2.2 Sources
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de métaux, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Trouvé avec d'autres métaux de terres rares, Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Louis Nicolas Vauquelin
Carl Gustaf Mosander
2.3.2 Découverte
En 1797
En 1842
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-7 %5 * 10-8 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.00000001 %~0.00000001 %
Palladium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium
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
  • les sels de terbium sont utilisés dans des dispositifs optiques tels que les appareils laser.
  • Alliage de Terbium allonge et raccourcit le champ magnétique et cet effet forme haut-parleur.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie électronique
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
faible Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
0,00 ppmIndisponible
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 278,00 °C1 356,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
2 970,00 ° C3 123,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc Gris
Blanc argenté
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
5,50Indisponible
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
590,00 MPa677,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
1 670,00 MPa863,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
12 890,00 Mme2 620,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène
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
Tb
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
926
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,57Indisponible
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
1,81Indisponible
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,471,10
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,54Indisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,58Indisponible
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,43Indisponible
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
899,50 kJ / mol603,40 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 757,10 kJ/mol1 174,80 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
14 848,70 kJ/mol2 417,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
21 006,60 kJ / mol4 203,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
98420 198800
5.5.24 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
104400 195200
5.5.25 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
121900 121900
5.5.26 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
127700 127700
5.5.27 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
133800 133800
5.5.28 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
139800 139800
5.5.29 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
148100 148100
5.5.30 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
154500 154500
5.6 Equivalent Electrochemical
0,17 g/amp-hr1,98 g/amp-hr
Palladium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,98 (eV)3,00 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
465
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[He]2s2
[Xe]4f96s2
6.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Hexagonal Fermer Emballé
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
465
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
594
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
465
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
112,00 pm177,00 pm
Palladium
112 265
6.5.2 covalent Radius
96,00 pm194,00 pm
Palladium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
153,00 pm221,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
9,01 uma158,93 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
5,00 cm3 / mol19,20 cm3 / mol
Manganèse
1.39 71.07
6.8 Numéros atomiques adjacentes
6.8.1 élément précédent
6.8.2 Suivant élément
6.9 Valence Electron Potentiel
82,00 (-eV)46,80 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
228,58 pm360,10 pm
Palladium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
6.12 Lattice C/A Ratio
1,571,58
Cadmium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
1,85 (g/cm3)8,23 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
1,69 (g/cm3)7,65 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
Indisponible60,00 MPa
Indium
2.5 11000
7.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure
0.001526 0.001526
7.4 Pression de vapeur
7.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible12,50 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
132,00 GPa22,10 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
130,00 GPa38,70 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
287,00 GPa55,70 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,030,26
Fer
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile, Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
1,858,23
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
8.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Semi-conducteur
Conducteur
8.2.2 Résistivité
36,00 nΩ · m1,15 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,31 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
0,00 kJ / mol50,00 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
1,82 J / (kg K)0,18 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
16,44 J/mol·K28,91 J/mol·K
Palladium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
200,00 W / m · K11,10 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
11,30 µm/(m·K)10,30 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
294,70 kJ / mol330,90 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
11,72 kJ / mol10,80 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
326,40 kJ / mol314,00 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
9,50 J /mol.K73,20 J /mol.K
Palladium
9.5 198.1