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Osmium
Osmium

Béryllium
Béryllium



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Osmium
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Béryllium

Osmium vs Béryllium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Os
Be
1.2 Numéro de groupe
82
Gadolinium Métal
0 17
1.6 Nombre de Période
62
Lithium Métal
2 7
1.9 Bloque
d
s
1.10 famille Element
Transition
alcalino-terreux
1.11 Numero CAS
74400427440417
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.14 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
1.15 Espace numéro de groupe
194,00194,00
Plutonium Métal
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • Osmium métal n'oxyder pas dans l'air, sauf si elle est chauffée.
  • Mais si elle den chauffée il forme le tétroxyde d'osmium, qui est très toxique.
  • 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 un sous-produit, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de métaux, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Smithson Tennant
Louis Nicolas Vauquelin
2.3.2 Découverte
En 1803
En 1797
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
3 * 10-7 %1 * 10-7 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.6.3 Abondance Dans Sun
~0.0000002 %~0.00000001 %
Palladium
1E-08 0.1
3.2.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.4.7 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
4.2.3 Abondance Dans les océans
Indisponible0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
4.2.6 Abondance Dans les humains
Indisponible0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
2 Usages
2.1 Utilisations et avantages
Son a des utilisations très limitées et ses alliages sont très difficiles et sont utilisés dans la fabrication de pointes de stylos, des pivots, des aiguilles et des contacts électriques.
  • 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
2.1.2 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
2.1.3 Utilisations médicales
N / A
N / A
2.1.4 Autres utilisations
Alloys
Alloys
2.2 Propriétés biologiques
2.2.1 Toxicité
Extrêmement toxique
Toxique
2.2.2 Présent dans le corps humain
2.2.3 In Blood
Indisponible0,00 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
2.2.7 Dans os
Indisponible0,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
3 Physique
3.1 Point de fusion
3 045,00 °C1 278,00 °C
Francium Métal
27 3410
3.5 Point d'ébullition
5 027,00 ° C2 970,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
3.9 Apparence
3.9.1 État physique
Solide
Solide
3.10.1 Couleur
Silvery bleuâtre-Gray
Blanc Gris
3.10.3 Lustre
Métallique
Métallique
3.11 Dureté
3.11.1 Dureté Mohs
7,005,50
Césium Métal
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
3 490,00 MPa590,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
4.5.4 Dureté Vickers
Indisponible1 670,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
4.6 Vitesse du son
4 940,00 Mme12 890,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
4.7 Propriétés optiques
4.7.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
1.1.3 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
1.2 allotropes
1.3.2 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
1.3.3 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
1.3.4 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
2 Chimique
2.1 Formule chimique
Os
Be
2.2 Isotopes
2.2.1 Isotopes connus
359
Tennessine Métal
0 38
3.2 Électronégativité
3.2.1 Pauling Electronégativité
2,201,57
Francium Métal
0.7 2.54
3.4.2 Sanderson Electronégativité
Indisponible1,81
Césium Métal
0.22 2.56
3.6.2 Allred Rochow Electronégativité
1,521,47
Césium Métal
0.86 1.82
4.1.3 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible1,54
Césium Métal
0.62 2.48
4.2.0 Allen Electronégativité
1,651,58
Césium Métal
0.659 2.7
5.3 Électropositivité
5.3.1 Pauling électropositivité
1,802,43
Or Métal
1.46 3.3
5.6 Energies Ionisation
5.6.1 1er niveau d'énergie
840,00 kJ / mol899,50 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
5.6.5 2ème niveau d'énergie
1 309,80 kJ/mol1 757,10 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
5.6.10 3ème niveau d'énergie
1 600,00 kJ/mol14 848,70 kJ/mol
Étain
1600 34230
5.6.14 4ème niveau d'énergie
Indisponible21 006,60 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
5.8.2 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
5.14.1 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
5.15.3 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
6.1.4 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
6.4.5 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
7.3.3 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
7.5.3 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
7.5.9 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
7.5.17 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
7.7.5 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
7.8.2 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
7.8.8 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
7.11.3 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
7.13.3 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
7.15.4 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
7.22.1 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
8.1.3 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
9.2.1 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
9.4.2 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
9.7.3 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
10.4.2 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
11.1.2 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
11.4.2 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
11.4.3 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
11.4.6 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
11.4.7 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
11.6 Equivalent Electrochemical
1,77 g/amp-hr0,17 g/amp-hr
Palladium
0.16812 8.3209
11.7 Fonction Electron travail
4,83 (eV)4,98 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
11.8 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, ionisation, Solubilité
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
12 Atomique
12.1 Numéro atomique
764
Lithium Métal
3 117
12.3 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d66s2
[He]2s2
12.4 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Hexagonal Fermer Emballé
12.4.1 réseau cristallin
12.5 Atome
12.5.1 Nombre de Protons
764
Lithium Métal
3 117
12.6.1 Nombre de Neutrons
1145
Lithium Métal
4 184
12.8.1 Nombre de Electrons
764
Lithium Métal
3 117
12.10 Rayon d'un Atom
12.10.1 Rayon atomique
133,80 pm112,00 pm
Palladium
112 265
1.8.2 covalent Radius
Indisponible96,00 pm
Palladium
96 260
1.8.4 Van der Waals Radius
216,00 pm153,00 pm
Zinc Métal
139 348
2.6 Poids atomique
190,23 uma9,01 uma
Lithium Métal
6.94 294
3.6 Volume atomique
8,49 cm3 / mol5,00 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
5.3 Numéros atomiques adjacentes
5.4.1 élément précédent
5.4.3 Suivant élément
5.5 Valence Electron Potentiel
91,40 (-eV)82,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
6.3 Constante de réseau
273,44 pm228,58 pm
Palladium
228.58 891.25
6.6 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
6.7 Lattice C/A Ratio
1,581,57
Cadmium Métal
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
22,59 (g/cm3)1,85 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
7.2.3 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
20,00 (g/cm3)1,69 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
13.2 Résistance à la traction
1 000,00 MPaIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
13.5 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
13.7 Pression de vapeur
13.7.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
13.10.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)Indisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
13.15 Propriétés d'élasticité
13.15.1 Module de cisaillement
222,00 GPa132,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
13.16.3 Modulus Bulk
462,00 GPa130,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
13.16.7 Module d'Young
Indisponible287,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
13.19 Ratio de Poisson
0,250,03
Fer
0.032 0.47
13.21 Autres propriétés mécaniques
Ductile
N / A
14 Magnétique
14.1 Caractéristiques magnétiques
14.1.1 densité
22,571,85
Lithium Métal
0.53 4500
14.2.4 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
14.2.5 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
15.2.2 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
16.2 Propriétés électriques
16.2.1 propriété électrique
Conducteur
Semi-conducteur
16.3.2 Résistivité
81,20 nΩ · m36,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
16.4.4 Conductivité électrique
0,11 106/cm Ω0,31 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
16.5.4 Electron Affinity
106,10 kJ / mol0,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
17 Thermique
17.1 Chaleur spécifique
0,13 J / (kg K)1,82 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
17.2 Molar Capacité de chaleur
24,70 J/mol·K16,44 J/mol·K
Palladium
16.443 62.7
17.3 Conductivité thermique
87,60 W / m · K200,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
17.5 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
17.8 Dilatation thermique
5,10 µm/(m·K)11,30 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
17.10 Enthalpie
17.10.1 Enthalpie de vaporisation
627,60 kJ / mol294,70 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
17.10.6 Enthalpie de fusion
29,30 kJ / mol11,72 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
17.10.11 Enthalpie de Atomisation
669,00 kJ / mol326,40 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
17.11 Norme Molar Entropy
32,60 J /mol.K9,50 J /mol.K
Palladium
9.5 198.1