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Strontium et Iode – Comparaison – Propriétés

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

strontium et iode - comparaison

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Strontium et iode – À propos des éléments

Strontium

Le strontium est un métal alcalino-terreux, le strontium est un élément métallique jaunâtre blanc argenté doux qui est chimiquement très réactif.

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.

Strontium dans le tableau périodique

Iode dans le tableau périodique

Source : www.luciteria.com

Strontium et Iode – Applications

Strontium

Consommant 75% de la production, le strontium était principalement utilisé dans le verre des tubes cathodiques de télévision couleur. Le strontium est surtout connu pour les rouges brillants que ses sels donnent aux feux d’artifice et aux fusées éclairantes. Il est également utilisé dans la production d’aimants en ferrite et dans le raffinage du zinc. Les peintures et plastiques modernes « phosphorescents » contiennent de l’aluminate de strontium. Ils absorbent la lumière pendant la journée et la libèrent lentement pendant des heures après. L’isotope Sr90 a une demi-vie de 28 ans et est l’un des émetteurs bêta de haute énergie bien connus. Par conséquent, il est utilisé dans les systèmes pour dispositifs d’alimentation auxiliaire nucléaire (SNAP), qui trouvent des applications potentielles dans les stations météorologiques éloignées, les véhicules spatiaux, les bouées de navigation, etc.

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).

Strontium et Iode – Comparaison dans le tableau

Élément Strontium Iode
Densité 2,63 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 15,7 GPa N / A
Échelle de Mohs 1,8 N / A
Dureté Brinell N / A N / A
Dureté Vickers N / A N / A
Point de fusion 777°C 113,5°C
Point d’ébullition 1382°C 184°C
Conductivité thermique 35,3 W/mK 0,449 W/mK
Coefficient de dilatation thermique 22,5 µm/mK N / A
Chaleur spécifique 0,3 J/g·K 0,214 J/g·K
Température de fusion 8,3 kJ/mole 7,824 kJ/mol
Chaleur de vaporisation 144 kJ/mole 20,752 kJ/mole