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Chrome
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Béryllium
Béryllium



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Chrome
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Béryllium

Chrome vs Béryllium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Cr
Be
1.2 Numéro de groupe
62
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
42
Lithium
2 7
1.4 Bloque
d
s
1.5 famille Element
Transition
alcalino-terreux
1.6 Numero CAS
74404737440417
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Im_ 3m
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
229,00194,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
Le chrome est très réactif, par conséquent, il ne se trouve pas libre dans la nature.
  • 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.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de métaux, Minerais de minéraux
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de métaux, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Louis Nicolas Vauquelin
Louis Nicolas Vauquelin
2.3.2 Découverte
Dans Entre 1797 et 1798
En 1797
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
1.5 * 10-3 %1 * 10-7 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.002 %~0.00000001 %
Palladium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,30 %0,00 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,01 %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 %0,00 %
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
Il est utilisé pour durcir l'acier et produit un acier inoxydable et divers autres alloys
  • 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
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie automobile, Industrie chimique
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie électrique, 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
Extrêmement toxique
Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,11 Sang / mg dm-30,00 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
0,33 ppm0,00 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 857,00 °C1 278,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
2 672,00 ° C2 970,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Argent
Blanc Gris
4.3.3 Lustre
Métallique
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
8,505,50
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
687,00 MPa590,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
1 060,00 MPa1 670,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
5 940,00 Mme12 890,00 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
Cr
Be
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
219
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,661,57
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
1,661,81
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,561,47
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible1,54
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,651,58
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,342,43
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
26 130,00 kJ / mol899,50 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
28 750,00 kJ/mol1 757,10 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
34 230,00 kJ/mol14 848,70 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
37 066,00 kJ / mol21 006,60 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
97 510,00 kJ / molIndisponible
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
105 800,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
114 300,00 kJ / molIndisponible
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
125 300,00 kJ / molIndisponible
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
134 700,00 kJ / molIndisponible
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
144 300,00 kJ / molIndisponible
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
26 130,00 kJ / molIndisponible
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
28 750,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
34 230,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
37 066,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
97 510,00 kJ / molIndisponible
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
105 800,00 kJ / molIndisponible
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
114 300,00 kJ / molIndisponible
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
125 300,00 kJ / molIndisponible
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
134 700,00 kJ/molIndisponible
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
144 300,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
157 700,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
166 090,00 kJ / molIndisponible
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
0,32 g/amp-hr0,17 g/amp-hr
Palladium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,50 (eV)4,98 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, Stabilité chimique, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
244
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Ar]3d54s 1
[He]2s2
6.3 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Hexagonal Fermer Emballé
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
244
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
285
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
244
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
128,00 pm112,00 pm
Palladium
112 265
6.5.2 covalent Radius
139,00 pm96,00 pm
Palladium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
200,00 pm153,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
52,00 uma9,01 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
7,23 cm3 / mol5,00 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
170,00 (-eV)82,00 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
291,00 pm228,58 pm
Palladium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
6.12 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,57
Cadmium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
7,19 (g/cm3)1,85 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
6,30 (g/cm3)1,69 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
689,00 MPaIndisponible
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
774,00 (Pa)Indisponible
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
115,00 GPa132,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
160,00 GPa130,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
279,00 GPa287,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,210,03
Fer
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
N / A
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
7,191,85
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
antiferromagnétique
diamagnétique
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
N / A
Semi-conducteur
8.2.2 Résistivité
125,00 nΩ · m36,00 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,08 106/cm Ω0,31 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
64,30 kJ / mol0,00 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,45 J / (kg K)1,82 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
23,35 J/mol·K16,44 J/mol·K
Palladium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
93,90 W / m · K200,00 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
4,90 µm/(m·K)11,30 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
348,80 kJ / mol294,70 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
15,31 kJ / mol11,72 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
397,50 kJ / mol326,40 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
23,80 J /mol.K9,50 J /mol.K
Palladium
9.5 198.1