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| Numéro atomique | 5 |
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| Masse atomique | 10,81 g.mol -1 | |
| Electronégativité de Pauling | 2,0 | |
| Masse volumique | 2,3 g.cm-3 à 20°C | |
| Température de Fusion | 2300 °C | |
| Température d' ébullition | 2550 °C | |
| Rayon atomique (Van der Waals) | 0,098 nm | |
| Rayon ionique | 0,027 nm | |
| Isotopes | ||
| Configuration électronique | [ He ] 2s22p1 | |
| Energie de première ionisation | 800,5 kJ.mol -1 | |
| Energie de deuxième ionisation | 2426,5 kJ.mol -1 | |
| Energie de troisième ionisation | 3658,7 kJ.mol -1 | |
| Découverte : | Le bore était déjà connu dans l'antiquité mais il fallut attendre le début du siècle pour obtenir des échantillons de pureté supérieure à 99 % |
BoreIl a une valence de trois et se comporte comme un non-métal dans les composés, cependant, pur, il conduit l'électricité. L'élément peut se présenter sous forme amorphe ou cristalline. La forme cristalline est un solide cassant, très dur. La forme amorphe est moins dense que la cristalline, c'est une poudre de couleur marron à noire. Dans le milieu naturel, le bore se trouve sous deux formes isotopiques stables, de poids atomiques de 10 et de 11. Le bore et ses composés ont beaucoup d'applications, dans divers domaines. L'élément Bore est notamment utilisé dans l'industrie métallurgique. Sa grande réactivité à haute température, en particulier en présence d'oxygène et d'azote, en font un agent métallurgique dégazant utile. On l'utilise pour raffiner l'aluminium et faciliter le traitement thermique du fer malléable. Le bore augmente de manière considérable la résistance aux hautes températures. On utilise le bore dans les réacteurs atomiques et dans les technologies utilisant de hautes températures. Il possède des propriétés physiques qui le rendent attractif pour la construction de missile et la technologie des fusée, il a en effet une densité faible, il est très dur, et a un point de fusion élevé... Quand les fibres de bore sont utilisés dans des matériaux porteurs ou des matrices de type époxy (ou autres plastiques), le matériau résultant est plus fort et rigide que l'acier et 25% plus léger que l'aluminium. Le Borax, Na2B4O710H2O, raffiné est un ingrédient important de certaines variétés de détergents, savon, d'adoucisseurs d'eau, préparation pour bain et cosmétiques. On l'utilise aussi comme retardateur de flamme, désinfectant de fruits et légumes... Enfin on peut l'utiliser dans les cellules photovoltaïques comme semi-conducteurs. Sous l'effet de la lumière, les cellules photovoltaïques génèrent un courant électrique. Lorsque la température s'élève, sous l'effet de l'agitation thermique, des électrons réussissent à s'échapper et participent à la conduction. Le bore possède trois électrons de valence qui assurent les liaisons avec trois atomes voisins, mais la quatrième liaison est pendante assurant ainsi la conduction. Le bore constitue 0.001% de la croûte terrestre. On ne le rencontre pas sous forme pur. Il est aussi présent dans l'eau de mer à une concentration de quelques parties par million. Il existe en petite quantité dans la majorité des sols et est un constituant essentiel de divers silicates comme la tourmaline et la datolite. La présence de Bore en quantité très faible semble être nécessaire pour toutes les plantes, mais en concentration plus importantes il est très toxique pour la végétation. Dans la nature il n'y a que quelques endroits où on peut trouver des concentrations élevés de bore, les plus importants semblent être d'origine volcanique. Impact sur la santé
Effet sur l'environnement du Bore
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