Points de fusion et d’ébullition des éléments

Point de fusion et point d’ébullition des 118 éléments, en °C et en kelvins.

Le point de fusion et le point d’ébullition mesurent la même chose à deux hauteurs différentes : l’énergie qu’il faut fournir pour vaincre les forces qui tiennent les atomes ensemble. Ils ordonnent donc le tableau presque aussi nettement que n’importe quelle propriété périodique.

Comment lire le tableau

  • Les valeurs sont données en degrés Celsius et en kelvins. La conversion est exacte : K = °C + 273,15.
  • Les métaux de transition, au centre, fondent très haut parce que leurs électrons d participent à la liaison métallique ; le tungstène tient jusqu’à 3 422 °C.
  • Les gaz nobles fondent et bouillent à quelques degrés du zéro absolu : seules des forces de dispersion lient leurs atomes.
  • Le carbone ne fond pas à pression normale, il se sublime ; sa valeur correspond à des conditions particulières.
Points de fusion et d’ébullition des éléments
#Tableau périodiqueFusion (°C)Fusion (K)Ébullition (°C)Ébullition (K)
1HHydrogène-259 °C13.81 K-253 °C20.28 K
2HeHélium-272 °C0.95 K-269 °C4.22 K
3LiLithium181 °C454 K1,342 °C1,615 K
4BeBéryllium1,287 °C1,560 K2,471 °C2,744 K
5BBore2,075 °C2,348 K4,000 °C4,273 K
6CCarbone3,550 °C3,823 K3,825 °C4,098 K
7NAzote-210 °C63.15 K-196 °C77.36 K
8OOxygène-219 °C54.36 K-183 °C90.2 K
9FFluor-220 °C53.53 K-188 °C85.03 K
10NeNéon-249 °C24.56 K-246 °C27.07 K
11NaSodium97.8 °C371 K883 °C1,156 K
12MgMagnésium650 °C923 K1,090 °C1,363 K
13AlAluminium660 °C933 K2,519 °C2,792 K
14SiSilicium1,414 °C1,687 K3,265 °C3,538 K
15PPhosphore44.15 °C317 K281 °C554 K
16SSoufre115 °C388 K445 °C718 K
17ClChlore-101 °C172 K-34.04 °C239 K
18ArArgon-189 °C83.8 K-186 °C87.3 K
19KPotassium63.38 °C337 K759 °C1,032 K
20CaCalcium842 °C1,115 K1,484 °C1,757 K
21ScScandium1,541 °C1,814 K2,836 °C3,109 K
22TiTitane1,668 °C1,941 K3,287 °C3,560 K
23VVanadium1,910 °C2,183 K3,407 °C3,680 K
24CrChrome1,907 °C2,180 K2,671 °C2,944 K
25MnManganèse1,246 °C1,519 K2,061 °C2,334 K
26FeFer1,538 °C1,811 K2,861 °C3,134 K
27CoCobalt1,495 °C1,768 K2,927 °C3,200 K
28NiNickel1,455 °C1,728 K2,913 °C3,186 K
29CuCuivre1,085 °C1,358 K2,562 °C2,835 K
30ZnZinc420 °C693 K907 °C1,180 K
31GaGallium29.76 °C303 K2,204 °C2,477 K
32GeGermanium938 °C1,211 K2,833 °C3,106 K
33AsArsenic817 °C1,090 K614 °C887 K
34SeSélénium221 °C494 K685 °C958 K
35BrBrome-7.2 °C266 K58.8 °C332 K
36KrKrypton-157 °C116 K-153 °C120 K
37RbRubidium39.31 °C312 K688 °C961 K
38SrStrontium777 °C1,050 K1,382 °C1,655 K
39YYttrium1,522 °C1,795 K3,345 °C3,618 K
40ZrZirconium1,855 °C2,128 K4,409 °C4,682 K
41NbNiobium2,477 °C2,750 K4,744 °C5,017 K
42MoMolybdène2,623 °C2,896 K4,639 °C4,912 K
43TcTechnétium2,157 °C2,430 K4,265 °C4,538 K
44RuRuthénium2,334 °C2,607 K4,150 °C4,423 K
45RhRhodium1,964 °C2,237 K3,695 °C3,968 K
46PdPalladium1,555 °C1,828 K2,963 °C3,236 K
47AgArgent962 °C1,235 K2,162 °C2,435 K
48CdCadmium321 °C594 K767 °C1,040 K
49InIndium157 °C430 K2,072 °C2,345 K
50SnÉtain232 °C505 K2,602 °C2,875 K
51SbAntimoine631 °C904 K1,587 °C1,860 K
52TeTellure450 °C723 K988 °C1,261 K
53IIode114 °C387 K184 °C458 K
54XeXénon-112 °C161 K-108 °C165 K
55CsCésium28.44 °C302 K671 °C944 K
56BaBaryum727 °C1,000 K1,897 °C2,170 K
57LaLanthane918 °C1,191 K3,464 °C3,737 K
58CeCérium798 °C1,071 K3,424 °C3,697 K
59PrPraséodyme931 °C1,204 K3,520 °C3,793 K
60NdNéodyme1,021 °C1,294 K3,074 °C3,347 K
61PmProméthium1,042 °C1,315 K3,000 °C3,273 K
62SmSamarium1,074 °C1,347 K1,794 °C2,067 K
63EuEuropium822 °C1,095 K1,529 °C1,802 K
64GdGadolinium1,313 °C1,586 K3,273 °C3,546 K
65TbTerbium1,356 °C1,629 K3,230 °C3,503 K
66DyDysprosium1,412 °C1,685 K2,567 °C2,840 K
67HoHolmium1,474 °C1,747 K2,700 °C2,973 K
68ErErbium1,529 °C1,802 K2,868 °C3,141 K
69TmThulium1,545 °C1,818 K1,950 °C2,223 K
70YbYtterbium819 °C1,092 K1,196 °C1,469 K
71LuLutécium1,663 °C1,936 K3,402 °C3,675 K
72HfHafnium2,233 °C2,506 K4,603 °C4,876 K
73TaTantale3,017 °C3,290 K5,458 °C5,731 K
74WTungstène3,422 °C3,695 K5,555 °C5,828 K
75ReRhénium3,186 °C3,459 K5,596 °C5,869 K
76OsOsmium3,033 °C3,306 K5,012 °C5,285 K
77IrIridium2,446 °C2,719 K4,428 °C4,701 K
78PtPlatine1,768 °C2,042 K3,825 °C4,098 K
79AuOr1,064 °C1,337 K2,856 °C3,129 K
80HgMercure-38.83 °C234 K357 °C630 K
81TlThallium304 °C577 K1,473 °C1,746 K
82PbPlomb327 °C601 K1,749 °C2,022 K
83BiBismuth271 °C545 K1,564 °C1,837 K
84PoPolonium254 °C527 K962 °C1,235 K
85AtAstate302 °C575 K
86RnRadon-71.15 °C202 K-61.7 °C211 K
87FrFrancium26.85 °C300 K
88RaRadium700 °C973 K1,140 °C1,413 K
89AcActinium1,051 °C1,324 K3,198 °C3,471 K
90ThThorium1,750 °C2,023 K4,788 °C5,061 K
91PaProtactinium1,572 °C1,845 K
92UUranium1,135 °C1,408 K4,131 °C4,404 K
93NpNeptunium644 °C917 K3,902 °C4,175 K
94PuPlutonium640 °C913 K3,228 °C3,501 K
95AmAméricium1,176 °C1,449 K2,011 °C2,284 K
96CmCurium1,345 °C1,618 K3,127 °C3,400 K
97BkBerkélium1,050 °C1,323 K
98CfCalifornium900 °C1,173 K
99EsEinsteinium860 °C1,133 K
100FmFermium1,527 °C1,800 K
101MdMendélévium827 °C1,100 K
102NoNobélium827 °C1,100 K
103LrLawrencium1,627 °C1,900 K
104RfRutherfordium
105DbDubnium
106SgSeaborgium
107BhBohrium
108HsHassium
109MtMeitnérium
110DsDarmstadtium
111RgRoentgenium
112CnCopernicium
113NhNihonium
114FlFlérovium
115McMoscovium
116LvLivermorium
117TsTennesse
118OgOganesson

Les valeurs absentes correspondent à des éléments synthétiques jamais produits en quantité suffisante pour être mesurés. Rien n’est estimé ici.

En savoir plus sur le tableau périodique

Calculatrices associées

Foire aux questions

Quel élément a le point de fusion le plus élevé ?

Le tungstène, à 3 422 °C (3 695 K) : c’est l’élément le plus réfractaire que l’on puisse manipuler, ce qui lui a valu des décennies d’usage comme filament d’ampoule. Le carbone résiste à davantage, mais à pression atmosphérique il se sublime au lieu de fondre.

Quel élément a le point de fusion le plus bas ?

L’hélium, qui ne se solidifie pas du tout à pression normale, aussi froid soit-il : il faut environ 25 atmosphères. Parmi ceux qui fondent, l’hydrogène le fait à -259 °C. Côté métaux, le mercure est liquide à température ambiante et fond à -39 °C.

Pourquoi les métaux de transition fondent-ils si haut ?

Parce que leurs électrons d s’ajoutent à la liaison métallique. Chaque atome met en commun plus d’électrons qu’un métal alcalin, le réseau est bien plus cohésif et il faut davantage d’énergie pour le rompre. D’où l’écart : le sodium fond à 98 °C, le tungstène à 3 422 °C.