Portrait d’un élément

Selenium (Se)

Le numéro atomique 34 signifie que chaque noyau de Selenium contient 34 protons. Ce nombre de protons définit l’élément : si on le change, ce n’est plus du Selenium.

Commençons par le noyau

Le numéro atomique 34 signifie que chaque noyau de Selenium contient 34 protons. Ce nombre de protons définit l’élément : si on le change, ce n’est plus du Selenium.

Selenium (Se) est l’élément chimique de numéro atomique 34. Il appartient à la famille des non-métaux et son état de référence à température ambiante est solide. Ces repères simples permettent ensuite de comprendre sa réactivité et ses principaux usages.

Dans la pratique, on le rencontre surtout dans les verres spéciaux, l’électronique et la biologie.

Voir l’atome

Conceptual visual: electron shells are a learning aid, not a literal picture of quantum orbitals.

Ce que ce nombre signifie

Le numéro atomique 34 signifie que chaque noyau de Selenium contient 34 protons. Ce nombre de protons définit l’élément : si on le change, ce n’est plus du Selenium.

Pour aller plus loin

→ Selenium · Atomic structure · Periodic trends

34SeSelenium
Selenium · Se · Z = 34

Selenium (Se) est l’élément chimique de numéro atomique 34. Il appartient à la famille des non-métaux et son état de référence à température ambiante est solide. Ces repères simples permettent ensuite de comprendre sa réactivité et ses principaux usages.

Comprendre l’élément

Selenium (Se) est l’élément chimique de numéro atomique 34. Il appartient à la famille des non-métaux et son état de référence à température ambiante est solide. Ces repères simples permettent ensuite de comprendre sa réactivité et ses principaux usages.

Où le rencontre-t-on ?

Dans la pratique, on le rencontre surtout dans les verres spéciaux, l’électronique et la biologie.

Ce que sa place dans le tableau nous dit

Dans le tableau périodique, cet élément se situe en période 4, groupe 16 et dans le bloc P. Cette position permet de le comparer à ses voisins : elle donne des indices sur les électrons externes, les états d’oxydation possibles et les types de liaisons les plus fréquents.