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Rhodium
Rhodium

Béryllium
Béryllium



ADD
Compare
X
Rhodium
X
Béryllium

Rhodium vs Béryllium

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Rh
Be
1.2 Numéro de groupe
92
Gadolinium Métal
0 17
2.3 Nombre de Période
52
Lithium Métal
2 7
2.4 Bloque
d
s
2.5 famille Element
Transition
alcalino-terreux
2.6 Numero CAS
74401667440417
Aluminium Métal
7429905 54386242
3.2 Nom Space Group
Fm_ 3m
P63/mmc
3.3 Espace numéro de groupe
225,00194,00
Plutonium Métal
11 229
4 Faits
4.1 Tous les faits
  • Le rhodium est l'élément le plus rare de tous les métaux non radioactifs sur la terre.
  • Rhodium est l'un des métaux les plus durables et dur, qui ont également une forte réflectance.
  • 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.
4.2 Sources
Croûte terrestre, Trouvé un sous-produit, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de métaux, Minerais de minéraux
4.3 Histoire
4.3.1 Qui a découvert
William Hyde Wollaston
Louis Nicolas Vauquelin
4.3.2 Découverte
En 1804
En 1797
4.4 Abondance
4.4.1 Abondance Dans Univers
6 * 10-8 %1 * 10-7 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
5.3.2 Abondance Dans Sun
~0.0000002 %~0.00000001 %
Palladium
1E-08 0.1
5.3.6 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
5.3.9 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
5.5.1 Abondance Dans les océans
Indisponible0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
5.6.3 Abondance Dans les humains
Indisponible0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
6 Usages
6.1 Utilisations et avantages
Rhodium métallique est principalement utilisé dans les convertisseurs catalytiques pour automobiles, car elle réduit les oxydes d'azote dans les gaz d'échappement.
  • 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
6.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
6.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
6.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
6.2 Propriétés biologiques
6.2.1 Toxicité
N / A
Toxique
6.2.2 Présent dans le corps humain
6.2.3 In Blood
Indisponible0,00 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
7.2.3 Dans os
Indisponible0,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
9 Physique
9.1 Point de fusion
1 966,00 °C1 278,00 °C
Francium Métal
27 3410
9.2 Point d'ébullition
3 727,00 ° C2 970,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
9.4 Apparence
9.4.1 État physique
Solide
Solide
9.5.1 Couleur
Blanc argenté
Blanc Gris
9.5.2 Lustre
Métallique
Métallique
9.6 Dureté
9.6.1 Dureté Mohs
6,005,50
Césium Métal
0.2 8.5
9.6.3 Dureté Brinell
980,00 MPa590,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
9.9.2 Dureté Vickers
1 100,00 MPa1 670,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
9.11 Vitesse du son
4 700,00 Mme12 890,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
9.13 Propriétés optiques
9.13.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
9.13.3 Réflectivité
84,00 %Indisponible
Molybdène Métal
58 97
9.14 allotropes
9.14.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
9.14.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
9.14.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
10 Chimique
10.1 Formule chimique
Rh
Be
10.2 Isotopes
10.2.1 Isotopes connus
169
Tennessine Métal
0 38
10.3 Électronégativité
10.3.1 Pauling Electronégativité
2,281,57
Francium Métal
0.7 2.54
10.4.2 Sanderson Electronégativité
Indisponible1,81
Césium Métal
0.22 2.56
10.4.4 Allred Rochow Electronégativité
1,451,47
Césium Métal
0.86 1.82
10.4.6 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible1,54
Césium Métal
0.62 2.48
10.4.8 Allen Electronégativité
1,561,58
Césium Métal
0.659 2.7
10.5 Électropositivité
10.5.1 Pauling électropositivité
1,722,43
Or Métal
1.46 3.3
10.6 Energies Ionisation
10.6.1 1er niveau d'énergie
719,70 kJ / mol899,50 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
10.6.3 2ème niveau d'énergie
1 740,00 kJ/mol1 757,10 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
10.6.4 3ème niveau d'énergie
2 997,00 kJ/mol14 848,70 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
10.6.6 4ème niveau d'énergie
Indisponible21 006,60 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
10.6.9 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
10.6.11 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
10.6.13 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
10.6.14 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
10.6.17 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
10.6.19 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
10.6.22 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
10.6.24 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
10.6.27 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
10.6.29 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
10.6.32 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
10.7.1 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
10.8.1 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
11.1.1 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
11.1.2 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
11.4.2 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
11.4.3 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
11.4.4 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
11.4.6 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
11.4.7 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
11.4.9 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
11.4.10 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
11.5.2 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
11.5.4 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
11.5.6 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
11.6.1 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
11.10 Equivalent Electrochemical
1,28 g/amp-hr0,17 g/amp-hr
Palladium
0.16812 8.3209
11.14 Fonction Electron travail
4,98 (eV)4,98 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
12.2 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
13 Atomique
13.1 Numéro atomique
454
Lithium Métal
3 117
13.4 Configuration de l'électron
[Kr]4d85s1
[He]2s2
13.5 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Hexagonal Fermer Emballé
13.5.1 réseau cristallin
13.6 Atome
13.6.1 Nombre de Protons
454
Lithium Métal
3 117
13.7.3 Nombre de Neutrons
585
Lithium Métal
4 184
13.8.2 Nombre de Electrons
454
Lithium Métal
3 117
13.9 Rayon d'un Atom
13.9.1 Rayon atomique
134,00 pm112,00 pm
Palladium
112 265
13.9.3 covalent Radius
142,00 pm96,00 pm
Palladium
96 260
13.9.5 Van der Waals Radius
200,00 pm153,00 pm
Zinc Métal
139 348
14.2 Poids atomique
102,91 uma9,01 uma
Lithium Métal
6.94 294
14.3 Volume atomique
8,30 cm3 / mol5,00 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
14.5 Numéros atomiques adjacentes
14.5.1 élément précédent
14.5.2 Suivant élément
14.6 Valence Electron Potentiel
64,00 (-eV)82,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
14.7 Constante de réseau
380,34 pm228,58 pm
Palladium
228.58 891.25
14.8 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
14.9 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,57
Cadmium Métal
1.567 1.886
15 Mécanique
15.1 Densité
15.1.1 Densité à la température ambiante
12,41 (g/cm3)1,85 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
16.1.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
10,70 (g/cm3)1,69 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
16.3 Résistance à la traction
951,00 MPaIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
16.5 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
16.6 Pression de vapeur
16.6.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
16.7.1 Pression de vapeur à 2000 K
0,02 (Pa)Indisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
16.9 Propriétés d'élasticité
16.9.1 Module de cisaillement
150,00 GPa132,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
16.10.2 Modulus Bulk
275,00 GPa130,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
16.10.5 Module d'Young
380,00 GPa287,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
16.11 Ratio de Poisson
0,260,03
Fer
0.032 0.47
16.13 Autres propriétés mécaniques
Malléable
N / A
17 Magnétique
17.1 Caractéristiques magnétiques
17.1.1 densité
12,411,85
Lithium Métal
0.53 4500
17.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
17.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
17.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
17.2 Propriétés électriques
17.2.1 propriété électrique
Conducteur
Semi-conducteur
17.2.2 Résistivité
43,30 nΩ · m36,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
17.2.3 Conductivité électrique
0,21 106/cm Ω0,31 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
1.1.1 Electron Affinity
109,70 kJ / mol0,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
2 Thermique
2.1 Chaleur spécifique
0,24 J / (kg K)1,82 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
2.3 Molar Capacité de chaleur
24,98 J/mol·K16,44 J/mol·K
Palladium
16.443 62.7
2.5 Conductivité thermique
150,00 W / m · K200,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
2.7 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
2.8 Dilatation thermique
8,20 µm/(m·K)11,30 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
2.10 Enthalpie
2.10.1 Enthalpie de vaporisation
495,40 kJ / mol294,70 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
2.10.2 Enthalpie de fusion
21,76 kJ / mol11,72 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
2.11.2 Enthalpie de Atomisation
556,50 kJ / mol326,40 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
2.12 Norme Molar Entropy
31,50 J /mol.K9,50 J /mol.K
Palladium
9.5 198.1