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Chlore et Brome – Comparaison – Propriétés

Cet article contient une comparaison des principales propriétés thermiques et atomiques du chlore et du brome, deux éléments chimiques comparables du tableau périodique. Il contient également des descriptions de base et des applications des deux éléments. Chlore vs Brome.

chlore et brome - comparaison

Comparer le chlore avec un autre élément

Béryllium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Bore - Propriétés - Prix - Applications - Production

Carbone - Propriétés - Prix - Applications - Production

Oxygène - Propriétés - Prix - Applications - Production

Fluor - Propriétés - Prix - Applications - Production

Sodium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Magnésium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Aluminium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Calcium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Césium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Baryum - Propriétés - Prix - Applications - Production

Cuivre - Propriétés - Prix - Applications - Production

Argent - Propriétés - Prix - Applications - Production

Fer - Propriétés - Prix - Applications - Production

Brome - Propriétés - Prix - Applications - Production

Iode - Propriétés - Prix - Applications - Production

Comparer le brome avec un autre élément

Carbone - Propriétés - Prix - Applications - Production

Magnésium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Chlore - Propriétés - Prix - Applications - Production

Potassium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Iode - Propriétés - Prix - Applications - Production

Chlore et Brome – À propos des éléments

Chlore

Le chlore est un gaz jaune-vert à température ambiante. C’est un élément extrêmement réactif et un agent oxydant puissant : parmi les éléments, il a la plus haute affinité électronique et la troisième électronégativité la plus élevée, derrière seulement l’oxygène et le fluor.

Brome

Le brome est le troisième halogène le plus léger et est un liquide rouge-brun fumant à température ambiante qui s’évapore facilement pour former un gaz de couleur similaire. Ses propriétés sont donc intermédiaires entre celles du chlore et de l’iode.

Chlore dans le tableau périodique

Brome dans le tableau périodique

Source : www.luciteria.com

Chlore et Brome – Applications

Chlore

Le chlore est utilisé dans la fabrication d’une large gamme de produits de consommation, dont environ les deux tiers sont des produits chimiques organiques tels que le chlorure de polyvinyle (PVC), de nombreux intermédiaires pour la production de plastiques et d’autres produits finis qui ne contiennent pas l’élément. En tant que désinfectant courant, le chlore élémentaire et les composés générateurs de chlore sont utilisés plus directement dans les piscines pour les maintenir hygiéniques. Bien qu’elle soit peut-être mieux connue pour son rôle dans la fourniture d’eau potable, la chimie du chlore contribue également à fournir des matériaux de construction économes en énergie, des composants électroniques, des fibres optiques, des cellules à énergie solaire, 93 % des produits pharmaceutiques vitaux, 86 % des composés phytosanitaires, des plastiques médicaux. , et beaucoup plus.

Brome

Une grande variété de composés organobromés sont utilisés dans l’industrie. Certains sont préparés à partir de brome et d’autres sont préparés à partir de bromure d’hydrogène, qui est obtenu en brûlant de l’hydrogène dans du brome. Les retardateurs de flamme bromés représentent un produit d’importance croissante et constituent la plus grande utilisation commerciale du brome. L’une des principales utilisations du brome est un purificateur/désinfectant de l’eau, comme alternative au chlore. Les composés de brome sont des pesticides efficaces, utilisés à la fois comme fumigants du sol dans l’agriculture, en particulier la culture fruitière, et comme fumigants pour empêcher les ravageurs d’attaquer les céréales stockées et d’autres produits.

Chlore et Brome – Comparaison dans le tableau

Élément Chlore Brome
Densité 0,0032g/cm3 3,12 g/cm3
Résistance à la traction ultime N / A N / A
Limite d’élasticité N / A N / A
Module de Young N / A N / A
Échelle de Mohs N / A N / A
Dureté Brinell N / A N / A
Dureté Vickers N / A N / A
Point de fusion -101°C -7,3°C
Point d’ébullition -34,6°C 59°C
Conductivité thermique 0,0089 W/mK 0,122 W/mK
Coefficient de dilatation thermique N / A N / A
Chaleur spécifique 0,48 J/g·K 0,473 J/g·K
Température de fusion 3,23 kJ/mole 5,286 kJ/mol
Chaleur de vaporisation 10,2 kJ/mole 15,438 kJ/mol