Facebook Instagram Youtube Twitter

Rubidium et Iode – Comparaison – Propriétés

Cet article contient une comparaison des principales propriétés thermiques et atomiques du rubidium et de l’iode, deux éléments chimiques comparables du tableau périodique. Il contient également des descriptions de base et des applications des deux éléments. Rubidium vs Iode.

rubidium et iode - comparaison

Comparer le rubidium avec un autre élément

Strontium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Iode - Propriétés - Prix - Applications - Production

Césium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Comparer l'iode avec un autre élément

Chlore - Propriétés - Prix - Applications - Production

Sélénium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Brome - Propriétés - Prix - Applications - Production

Rubidium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Strontium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Mercure - Propriétés - Prix - Applications - Production

Césium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Rubidium et Iode – À propos des éléments

Rubidium

Le rubidium est un élément métallique doux et blanc argenté du groupe des métaux alcalins, avec une masse atomique de 85,4678. Le rubidium élémentaire est hautement réactif, avec des propriétés similaires à celles des autres métaux alcalins, y compris une oxydation rapide dans l’air.

Iode

L’iode est le plus lourd des halogènes stables, il existe sous la forme d’un solide métallique brillant, violet-noir dans des conditions standard qui se sublime facilement pour former un gaz violet. L’iode est le moins abondant des halogènes stables, étant le soixante et unième élément le plus abondant. Elle est encore moins abondante que les terres dites rares. C’est le nutriment minéral essentiel le plus lourd.

Rubidium dans le tableau périodique

Iode dans le tableau périodique

Source : www.luciteria.com

Rubidium et Iode – Applications

Rubidium

La propriété photoémissive du rubidium, qui est celle d’une surface émettant des électrons libres lorsqu’elle est touchée par un rayonnement électromagnétique, permet les applications suivantes. Une surface photoémissive rubidium-tellure est utilisée dans les cellules photoélectriques, qui sont incorporées dans une variété de dispositifs électroniques de détection et d’activation. Il est sensible à un large spectre de rayonnement allant de l’ultraviolet moyen au visible jusqu’au proche infrarouge. Un revêtement rubidium-césium-antimoine est couramment appliqué sur les photocathodes des tubes photomultiplicateurs. Le rubidium-82 est utilisé pour la tomographie par émission de positrons.

Iode

En plus des produits nutritionnels, l’iode et les dérivés d’iode sont utilisés dans un large éventail d’applications médicales, agricoles et industrielles. Environ la moitié de tout l’iode produit entre dans divers composés organoiodés, 15% restants restent sous forme d’élément pur, 15% supplémentaires sont utilisés pour former de l’iodure de potassium et 15% supplémentaires pour d’autres composés iodés inorganiques. L’application principale est la production de produits de contraste pour rayons X (22 %). Le numéro atomique et la densité élevés de l’iode le rendent parfaitement adapté à cette application, car sa présence dans le corps peut aider à augmenter le contraste entre les tissus, les organes et les vaisseaux sanguins avec des densités de rayons X similaires. Il est utilisé comme antiseptique pour les plaies externes. Une autre application à l’origine de la demande d’iode est le film polarisant dans les écrans à cristaux liquides (LCD).

Rubidium et Iode – Comparaison dans le tableau

Élément Rubidium Iode
Densité 1,532 g/cm3 4,94 g/cm3
Résistance à la traction ultime N / A N / A
Limite d’élasticité N / A N / A
Module de Young 2,4 GPa N / A
Échelle de Mohs 0,3 N / A
Dureté Brinell 0,216 MPa N / A
Dureté Vickers N / A N / A
Point de fusion 39.31°C 113,5°C
Point d’ébullition 688°C 184°C
Conductivité thermique 58,2 W/mK 0,449 W/mK
Coefficient de dilatation thermique 90 µm/mK N / A
Chaleur spécifique 0,363 J/g·K 0,214 J/g·K
Température de fusion 2,192 kJ/mole 7,824 kJ/mol
Chaleur de vaporisation 72,216 kJ/mol 20,752 kJ/mole