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Berilio y Cloro – Comparación – Propiedades

Este artículo contiene una comparación de las propiedades térmicas y atómicas clave del berilio y el cloro, dos elementos químicos comparables de la tabla periódica. También contiene descripciones básicas y aplicaciones de ambos elementos. Berilio vs Cloro.

berilio y cloro - comparación

Comparar el berilio con otro elemento

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Berilio y Cloro: acerca de los elementos

Berilio

El berilio es un metal duro y grisáceo que se encuentra naturalmente en rocas minerales, carbón, suelo y polvo volcánico. El uso comercial de berilio requiere el uso de equipos de control de polvo apropiados y controles industriales en todo momento debido a la toxicidad de los polvos que contienen berilio inhalados que pueden causar una enfermedad alérgica crónica potencialmente mortal en algunas personas llamada beriliosis. El berilio tiene una gran sección transversal de dispersión para neutrones de alta energía, alrededor de 6 graneros para energías superiores a aproximadamente 10 keV. Por lo tanto, funciona como reflector de neutrones y moderador de neutrones, reduciendo la velocidad de los neutrones a la energía térmica. Dado que el berilio tiene un umbral de energía muy bajo para la emisión de neutrones, se puede utilizar como fuente de neutrones en reactores nucleares. La fuente Sb-Be se basa en la reacción (γ, n) (es decir, emite fotoneutrones).

Cloro

El cloro es un gas de color amarillo verdoso a temperatura ambiente. Es un elemento extremadamente reactivo y un agente oxidante fuerte: entre los elementos, tiene la mayor afinidad electrónica y la tercera electronegatividad más alta, solo detrás del oxígeno y el flúor.

Berilio en la tabla periódica

Cloro en la tabla periódica

Fuente: www.luciteria.com

Berilio y Cloro – Aplicaciones

Berilio

El berilio se puede utilizar como agente de aleación en la producción de berilio-cobre, diagnósticos de detección de rayos X, fabricación de periféricos de computadora, en reactores nucleares como moderadores y reflectores de neutrones. El 80% del berilio utilizado se destina a aleaciones de cobre-berilio. La combinación de peso ligero con alta resistencia a temperaturas extremas hace que las aleaciones de berilio metálico y de aluminio y berilio sean ideales para su uso en aplicaciones aeroespaciales de alto rendimiento, como componentes de cohetes. La transparencia a la radiación X hace que el berilio puro sea esencial en los equipos de seguridad y la tecnología de imágenes médicas de alta resolución, como la mamografía para detectar el cáncer de mama. El berilio de cobre es el más duro y resistente de todas las aleaciones de cobre (UTS hasta 1400 MPa), en condiciones de tratamiento térmico completo y trabajo en frío.

Cloro

El cloro se utiliza en la fabricación de una amplia gama de productos de consumo, aproximadamente dos tercios de ellos productos químicos orgánicos como el cloruro de polivinilo (PVC), muchos productos intermedios para la producción de plásticos y otros productos finales que no contienen el elemento. Como desinfectante común, el cloro elemental y los compuestos generadores de cloro se utilizan más directamente en las piscinas para mantenerlas higiénicas. Aunque quizás sea más conocido por su papel en el suministro de agua potable limpia, la química del cloro también ayuda a proporcionar materiales de construcción, electrónica, fibra óptica, células de energía solar de bajo consumo energético, el 93 por ciento de los productos farmacéuticos que salvan vidas, el 86 por ciento de los compuestos fitosanitarios, plásticos médicos. , y mucho más.

Berilio y Cloro – Comparación en la tabla

Elemento Berilio Cloro
Densidad 1,848 g/cm3 0,0032 g/cm3
Resistencia a la tracción 345 MPa N / A
Límite de elastacidad N / A N / A
Módulo de Young 287 GPa N / A
Escala de Mohs 5,5 N / A
Dureza Brinell 600 MPa N / A
Dureza Vickers 1670 MPa N / A
Punto de fusion 1278 °C -101 °C
Punto de ebullición 2469 °C -34,6 °C
Conductividad térmica 200 W/mK 0,0089 W/mK
Coeficiente de expansión térmica 11,3 µm/mK N / A
Calor especifico 1,82 J/g K 0,48 J/g K
Calor de fusión 12,2 kJ/mol 3,23 kJ/mol
Calor de vaporización 292,4 kJ/mol 10,2 kJ/mol