Alkuaine · viitesivu
4Be

Beryllium

Beryllium on järjestysluvun 4 alkuaine (Be). Se sijaitsee jaksossa 2, ryhmässä 2 ja s-lohkossa. Huoneenlämmössä vertailuolomuoto on kiinteä. Elektronikonfiguraatio on [He] 2s2.

Järjestysluku4
Standardiatomipaino9.0121831(5)
Ryhmä2
Jakso2
Lohkos
Elektronikonfiguraatio[He] 2s2
Elektronirakenne

Mikä ohjaa kemiallista käyttäytymistä

Ryhmän 2 ulompi elektronirakenne päättyy s²-konfiguraatioon. Kahden valenssielektronin luovuttaminen johtaa tavallisesti +2-ioneihin.

Tämän atomin elektronikonfiguraatio on [He] 2s2. Valenssielektronien määrä ja energia määräävät, miten atomi sitoutuu ja millaisia ionisia tai kovalenttisia rakenteita se voi muodostaa.

Kemialliset muodot

Yhdisteet, ionit ja materiaalit

Beryllium-alkuaineelle hapetusluku +2 on hallitseva. Oksidit, hydroksidit, halogenidit, karbonaatit ja sulfaatit ovat tavallisia yhdisteryhmiä.

Fysikaalinen käyttäytyminen

Olomuoto ja faasimuutokset

Huoneenlämmössä vertailuolomuoto on kiinteä. Ilmoitettu tiheys on 1.85 g/cm³. Sulamispiste on 1 556 K (1 283 °C). Kiehumispiste on 2 742 K (2 469 °C). Paine, puhtaus ja kiderakenne voivat vaikuttaa mitattuihin fysikaalisiin ominaisuuksiin.

Esiintyminen ja käyttö

Missä alkuainetta esiintyy ja käytetään

Käytännössä beryllium liittyy erityisesti seuraaviin yhteyksiin: ilmailu ja avaruustekniikka, röntgenikkunat ja seokset.

Käytännössä

Konkreettisia käyttökohteita

Ilmailu ja avaruustekniikka

Yksi käytännön yhteys on ilmailu ja avaruustekniikka. Alkuaineen tarkka rooli riippuu käytetystä kemiallisesta muodosta, seoksesta, materiaalista tai isotoopista.

Röntgenikkunat

Yksi käytännön yhteys on röntgenikkunat. Alkuaineen tarkka rooli riippuu käytetystä kemiallisesta muodosta, seoksesta, materiaalista tai isotoopista.

Seokset

Beryllium-alkuainetta käytetään seoksissa, kun halutaan muuttaa lujuutta, korroosionkestävyyttä, sulamiskäyttäytymistä tai korkean lämpötilan ominaisuuksia.

Paikka jaksollisessa järjestelmässä

Mitä naapurialkuaineet kertovat

Beryllium sijaitsee jaksossa 2 ja ryhmässä 2. Todelliset naapurialkuaineet auttavat vertaamaan atomikokoa, ionisaatioenergiaa, elektronirakennetta ja sidostapoja jaksollisen järjestelmän sisällä. Tässä lähialueessa näkyvät esimerkiksi Vety, Litium, Natrium, Magnesium.

Viitearvot

Fysikaaliset ja atomitason ominaisuudet

Luokitusmaa-alkalimetalli
Olomuoto huoneenlämmössäkiinteä
Elektronikuoret2 · 2
Tiheys1.85 g/cm³
Sulamispiste1 556 K (1 283 °C)
Kiehumispiste2 742 K (2 469 °C)
Paulingin elektronegatiivisuus1.57
Ensimmäinen ionisaatioenergia899.5 kJ/mol
Elektroniaffiniteetti—

Arvot kuvaavat alkuainetta tai neutraalia atomia silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Fysikaaliset arvot voivat riippua allotroopista, paineesta ja mittausolosuhteista.

Historia

Löytäminen ja tunnistaminen

Tämän alkuaineen löytäminen yhdistetään henkilöön tai ryhmään Louis Nicolas Vauquelin. Uuden alkuaineen tunnistaminen, puhtaan näytteen eristäminen ja myöhempi järjestyslukuun 4 perustuva luokittelu eivät aina tapahtuneet samanaikaisesti.

Isotoopit ja atomipaino

Miten isotooppikoostumus vaikuttaa lukuihin

Standardiatomipaino on 9.0121831(5). Se kuvaa luonnollisen maanpäällisen aineen isotooppikoostumuksen painotettua keskiarvoa, ei yhden tietyn atomin massaa.

Tällä alkuaineella on vähintään yksi pysyvä isotooppi. Isotoopeilla on sama protonien määrä mutta eri neutronien määrä, joten ne ovat sama alkuaine mutta niiden atomimassat eroavat.

Turvallisuus

Käsittely ja altistuminen

Turvallisuus riippuu kemiallisesta muodosta, annoksesta ja altistusreitistä. Puhdas alkuaine, ionit ja yhdisteet voivat vaikuttaa elimistöön ja ympäristöön hyvin eri tavoin, joten käytettävän aineen omat turvallisuustiedot on tarkistettava.