×

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 Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
26
Lithium Métal
2 7
1.5 Bloque
s
f
1.6 famille Element
alcalino-terreux
lanthanides
1.7 Numero CAS
74404177440279
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.9 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
1.10 Espace numéro de groupe
194,00194,00
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.
  • Parfois terbium métal agit même que le calcium.
  • Terbium métallique étroitement similaire à lanthane métal.
3.2 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
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
Louis Nicolas Vauquelin
Carl Gustaf Mosander
3.3.2 Découverte
En 1797
En 1842
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-7 %5 * 10-8 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
4.1.1 Abondance Dans Sun
~0.00000001 %~0.00000001 %
Palladium
1E-08 0.1
4.2.5 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
1.2.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
2.2.3 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
2.3.1 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium Métal
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 Métal
0 1970
3.6.2 Dans os
0,00 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
2 Physique
2.1 Point de fusion
1 278,00 °C1 356,00 °C
Francium Métal
27 3410
2.2 Point d'ébullition
2 970,00 ° C3 123,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
2.5 Apparence
2.5.1 État physique
Solide
Solide
2.5.2 Couleur
Blanc Gris
Blanc argenté
2.5.3 Lustre
Métallique
Métallique
2.6 Dureté
2.6.1 Dureté Mohs
5,50Indisponible
Césium Métal
0.2 8.5
2.10.2 Dureté Brinell
590,00 MPa677,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
2.11.7 Dureté Vickers
1 670,00 MPa863,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
3.3 Vitesse du son
12 890,00 Mme2 620,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
3.6 Propriétés optiques
3.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
3.7.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
3.8 allotropes
3.8.2 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
3.8.3 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
3.8.4 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
4 Chimique
4.1 Formule chimique
Be
Tb
4.2 Isotopes
4.2.1 Isotopes connus
926
Tennessine Métal
0 38
4.4 Électronégativité
4.4.1 Pauling Electronégativité
1,57Indisponible
Francium Métal
0.7 2.54
4.4.7 Sanderson Electronégativité
1,81Indisponible
Césium Métal
0.22 2.56
4.5.1 Allred Rochow Electronégativité
1,471,10
Césium Métal
0.86 1.82
4.5.5 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,54Indisponible
Césium Métal
0.62 2.48
4.7.3 Allen Electronégativité
1,58Indisponible
Césium Métal
0.659 2.7
4.10 Électropositivité
4.10.1 Pauling électropositivité
2,43Indisponible
Or Métal
1.46 3.3
4.11 Energies Ionisation
4.11.1 1er niveau d'énergie
899,50 kJ / mol603,40 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
4.11.5 2ème niveau d'énergie
1 757,10 kJ/mol1 174,80 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
4.11.7 3ème niveau d'énergie
14 848,70 kJ/mol2 417,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
4.12.1 4ème niveau d'énergie
21 006,60 kJ / mol4 203,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
4.13.1 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
5.1.1 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
5.1.3 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
5.4.4 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
5.4.7 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
5.4.10 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
5.4.14 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
5.5.3 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
5.5.7 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
5.6.1 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
5.6.4 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
5.7.1 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
5.9.1 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
5.10.1 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
5.12.1 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
6.1.4 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
6.1.5 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
6.1.9 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
6.1.11 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
6.2.2 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
6.3.3 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
6.4.3 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
6.4.6 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
6.5.2 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
6.5.4 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
6.5.8 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
6.6 Equivalent Electrochemical
0,17 g/amp-hr1,98 g/amp-hr
Palladium
0.16812 8.3209
6.7 Fonction Electron travail
4,98 (eV)3,00 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
6.10 Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
8 Atomique
8.1 Numéro atomique
465
Lithium Métal
3 117
8.3 Configuration de l'électron
[He]2s2
[Xe]4f96s2
8.4 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Hexagonal Fermer Emballé
8.4.1 réseau cristallin
8.5 Atome
8.5.1 Nombre de Protons
465
Lithium Métal
3 117
8.7.3 Nombre de Neutrons
594
Lithium Métal
4 184
9.1.3 Nombre de Electrons
465
Lithium Métal
3 117
9.5 Rayon d'un Atom
9.5.1 Rayon atomique
112,00 pm177,00 pm
Palladium
112 265
10.1.1 covalent Radius
96,00 pm194,00 pm
Palladium
96 260
10.1.3 Van der Waals Radius
153,00 pm221,00 pm
Zinc Métal
139 348
10.3 Poids atomique
9,01 uma158,93 uma
Lithium Métal
6.94 294
10.5 Volume atomique
5,00 cm3 / mol19,20 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
10.9 Numéros atomiques adjacentes
10.9.1 élément précédent
10.9.2 Suivant élément
10.10 Valence Electron Potentiel
82,00 (-eV)46,80 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
10.12 Constante de réseau
228,58 pm360,10 pm
Palladium
228.58 891.25
10.14 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
10.15 Lattice C/A Ratio
1,571,58
Cadmium Métal
1.567 1.886
11 Mécanique
11.1 Densité
11.1.1 Densité à la température ambiante
1,85 (g/cm3)8,23 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
11.3.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
1,69 (g/cm3)7,65 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
11.7 Résistance à la traction
Indisponible60,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
11.10 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
11.11 Pression de vapeur
11.11.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
11.12.1 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible12,50 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
11.15 Propriétés d'élasticité
11.15.1 Module de cisaillement
132,00 GPa22,10 GPa
Potassium Métal
1.3 222
12.1.2 Modulus Bulk
130,00 GPa38,70 GPa
Césium Métal
1.6 462
12.1.4 Module d'Young
287,00 GPa55,70 GPa
Césium Métal
1.7 528
12.3 Ratio de Poisson
0,030,26
Fer
0.032 0.47
12.5 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile, Malléable
13 Magnétique
13.1 Caractéristiques magnétiques
13.1.1 densité
1,858,23
Lithium Métal
0.53 4500
13.2.2 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
13.2.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
13.2.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
13.3 Propriétés électriques
13.3.1 propriété électrique
Semi-conducteur
Conducteur
13.3.2 Résistivité
36,00 nΩ · m1,15 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
13.4.2 Conductivité électrique
0,31 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
13.4.4 Electron Affinity
0,00 kJ / mol50,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
14 Thermique
14.1 Chaleur spécifique
1,82 J / (kg K)0,18 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
14.3 Molar Capacité de chaleur
16,44 J/mol·K28,91 J/mol·K
Palladium
16.443 62.7
14.4 Conductivité thermique
200,00 W / m · K11,10 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
15.2 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
15.3 Dilatation thermique
11,30 µm/(m·K)10,30 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
15.5 Enthalpie
15.5.1 Enthalpie de vaporisation
294,70 kJ / mol330,90 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
15.5.3 Enthalpie de fusion
11,72 kJ / mol10,80 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
15.5.5 Enthalpie de Atomisation
326,40 kJ / mol314,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
16.2 Norme Molar Entropy
9,50 J /mol.K73,20 J /mol.K
Palladium
9.5 198.1