Facebook Instagram Youtube Twitter

Aluminio y Galio – Comparación – Propiedades

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 - comparación

Comparar el aluminio con otro elemento

Hidrógeno - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Litio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Berilio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Carbono - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Oxígeno - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Flúor - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Sodio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Magnesio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Cobre - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Mercurio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Potasio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Silicio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Cloro - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Titanio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Hierro - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Galio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Comparar galio con otro elemento

Aluminio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Arsénico - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Aluminio y Galio: acerca de los elementos

Aluminio

El aluminio es un metal dúctil, blando, no magnético y de color blanco plateado del grupo del boro. En masa, el aluminio constituye aproximadamente el 8% de la corteza terrestre; es el tercer elemento más abundante después del oxígeno y el silicio y el metal más abundante en la corteza, aunque es menos común en el manto de abajo.

Galio

El galio tiene similitudes con los otros metales del grupo, aluminio, indio y talio. El galio no se encuentra como un elemento libre en la naturaleza, sino como compuestos de galio (III) en cantidades traza en minerales de zinc y en bauxita.

Aluminio en la tabla periódica

Galio en la tabla periódica

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