Különbség a berillium és az alumínium között

Tartalomjegyzék:

Különbség a berillium és az alumínium között
Különbség a berillium és az alumínium között

Videó: Különbség a berillium és az alumínium között

Videó: Különbség a berillium és az alumínium között
Videó: Az alumínium 2024, Július
Anonim

A legfontosabb különbség – berillium vs alumínium

A berillium és az alumínium két fémelem a periódusos rendszer két különböző periódusában és csoportjában. A berillium és az alumínium közötti legfontosabb különbség az, hogy a berill a II. csoportba tartozó molekula (atomszám=4), míg az alumínium a XIII. csoportba tartozó elem (atomszám=13). Különböző kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek, és egyediek. Például, ha figyelembe vesszük fémes tulajdonságaikat, akkor a berill a legkönnyebb építőipari fém, az alumínium pedig a vas után a második legnagyobb fém a világon.

Mi az a berillium?

A berillium (Be) egy 4-es rendszámú kémiai elem, az elektronikus konfiguráció pedig 1s22s2 csoportban és a periódusos rendszer 2. periódusában. Az alkáliföldfémek családjának legkönnyebb tagja. A berillium természetesen más elemekkel is előfordul, mint például a bertrandit (Be4Si2O7(OH) 2), Beryl (Al2Be3Si6 O18), Chrysoberyl (Al2BeO4) és Phenakite (Be 2SiO4). A berillium mennyisége a Föld felszínén körülbelül 4-6 ppm, ez viszonylag alacsony.

Különbség a berillium és az alumínium között
Különbség a berillium és az alumínium között

Mi az alumínium?

Az alumínium (Al) a XIII. csoport 3. periódusának eleme. Atomszáma 13, az elektronikus konfiguráció pedig 1s22s2 2p63s23p1Csak egy, a természetben előforduló alumínium-27 izotópja van. A természetben számos ásványi anyagban és a földkéregben található rengeteg alumíniumban fordul elő. Az alumínium nagyon fontos eleme az ipari alkalmazásoknak. Ez a második legnagyobb használt fém elem a világon.

Különbség a berillium alumínium-alumínium szerkezet között
Különbség a berillium alumínium-alumínium szerkezet között

Mi a különbség a berillium és az alumínium között?

Fizikai tulajdonságok:

Berillium: A berill egy fémes elem, szürkésfehér felülettel; törékeny és kemény (sűrűség=1,8 gcm-3). Ez a legkönnyebb fém elem, amely az építőiparban használható. Olvadáspontja 1287°C (2349°F) és 2500°C (4500°F) forráspontja. A berillium nagy hőkapacitású és jó hővezető képességgel rendelkezik.

A berilliumnak van egy érdekes tulajdonsága a röntgensugárzás anyagon való áthatolásával kapcsolatban. Átlátszó a röntgensugárzás számára; más szóval, a röntgensugarak anélkül tudnak átjutni a berillionon, hogy felszívódnak. Emiatt néha röntgenkészülékek ablakainak készítésére használják.

Alumínium: Az alumínium ezüstös fémes fényű, enyhén kékes árnyalattal. Egyszerre képlékeny (az a képesség, hogy vékony drótot készítsen) és képlékeny (az a képesség, hogy kalapács vagy préselhető tartósan formából anélkül, hogy eltörne vagy repedne). Olvadáspontja 660 °C (1220 °F), forráspontja 2327-2450 °C (4221-4442 °F). Az alumínium sűrűsége 2,708 gcm-3 Az alumínium rendkívül jó elektromos vezető. Ez egy olcsó anyag, és a mérnökök igyekeznek gyakrabban használni az alumíniumot az elektromos berendezésekben.

Kémiai tulajdonságok:

Berillium: A berill savakkal és vízzel reagál, hidrogéngázt fejlesztve. Reagál a levegő oxigénjével, és védő oxidréteget képez a felületen, és megakadályozza a fém további reakcióját.

Alumínium: Az alumínium lassan reagál az oxigénnel, és nagyon vékony, fehéres bevonatot képez a fémen. Ez az oxidréteg megakadályozza a fém további oxidációját és rozsdásodását. Az alumínium meglehetősen reaktív fém; reakcióba lép forró savakkal és lúgokkal is. Emiatt az alumíniumot amfoter elemnek tekintik (savakkal és lúgokkal egyaránt reagál). Ezenkívül gyorsan reagál forró vízzel, és az alumínium por alakú formája lángnak kitéve gyorsan meggyullad.

Használat:

Berillium: A berilliumot többnyire ötvözetekben használják; legkedveltebb a rézzel. Távközlési berendezések, számítógépek és mobiltelefonok gyártásához is használják.

Alumínium: Az alumíniumot csomagolóanyagok, elektromos berendezések, gépek, autók és az építőipar gyártására használják. Fóliaként is használják a csomagolásban; ez megolvasztható és újra felhasználható vagy újrahasznosítható.

Ajánlott: