Este artículo contiene una comparación de las propiedades térmicas y atómicas clave del aluminio y el galio, dos elementos químicos comparables de la tabla periódica. También contiene descripciones básicas y aplicaciones de ambos elementos. Aluminio vs Galio.
Aluminio y Galio: acerca de los elementos
Fuente: www.luciteria.com
Aluminio y Galio – Aplicaciones
Aluminio
El aluminio y sus aleaciones se utilizan ampliamente en aplicaciones aeroespaciales, automotrices, arquitectónicas, litográficas, de empaque, eléctricas y electrónicas. Es el principal material de construcción para la industria aeronáutica a lo largo de la mayor parte de su historia. Aproximadamente el 70% de las estructuras de las aeronaves civiles comerciales están hechas de aleaciones de aluminio, y sin el aluminio la aviación civil no sería económicamente viable. La industria automotriz ahora incluye el aluminio como piezas de fundición de motores, ruedas, radiadores y, cada vez más, como partes de la carrocería. El aluminio 6111 y la aleación de aluminio 2008 se utilizan ampliamente para paneles externos de carrocería de automóviles. Los bloques de cilindros y los cárteres suelen estar hechos de aleaciones de aluminio.
Galio
El consumo de galio se centra en la industria de los superconductores. Las aplicaciones de semiconductores dominan la demanda comercial de galio y representan el 98% del total. Cuando se alea con arsénico para producir arseniuro de galio (GaAs), puede convertir la electricidad en luz. Debido a tales propiedades, se usa en LED y se ha descubierto que produce menos calor que el silicio, lo que lo hace adecuado para su uso en supercomputadoras.
Aluminio y Galio: comparación en la tabla
Elemento | Aluminio | Galio |
Densidad | 2,7 g / cm3 | 5,904 g / cm3 |
Resistencia a la tracción | 90 MPa (puro), 600 MPa (aleaciones) | 15 MPa |
Límite de elastacidad | 11 MPa (puro), 400 MPa (aleaciones) | 8 MPa |
Módulo de Young | 70 GPa | 9,8 GPa |
Escala de Mohs | 2,8 | 1,5 |
Dureza Brinell | 240 MPa | 60 MPa |
Dureza Vickers | 167 MPa | N / A |
Punto de fusion | 660 ° C | 29,76 ° C |
Punto de ebullición | 2467 ° C | 2204 ° C |
Conductividad térmica | 237 W / mK | 40,6 W / mK |
Coeficiente de expansión térmica | 23,1 µm / mK | 18 µm / mK |
Calor especifico | 0,9 J / g K | 0,37 J / g K |
Calor de fusión | 10,79 kJ / mol | 5,59 kJ / mol |
Calor de vaporización | 293,4 kJ / mol | 258,7 kJ / mol |