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Cobalto y Oro – Comparación – Propiedades

Este artículo contiene una comparación de las propiedades térmicas y atómicas clave del cobalto y el oro, dos elementos químicos comparables de la tabla periódica. También contiene descripciones básicas y aplicaciones de ambos elementos. Cobalto vs Oro.

cobalto y oro - comparación

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Cobalto y Oro – Acerca de los elementos

Cobalto

El cobalto se encuentra en la corteza terrestre solo en forma químicamente combinada, a excepción de los pequeños depósitos que se encuentran en las aleaciones de hierro meteórico natural. El elemento libre, producido por fundición reductora, es un metal gris plateado, duro y brillante.

Oro

El oro es un metal brillante, de color amarillo ligeramente rojizo, denso, blando, maleable y dúctil. El oro es un metal de transición y un elemento del grupo 11. Es uno de los elementos químicos menos reactivos y es sólido en condiciones estándar. Se cree que el oro se produjo en la nucleosíntesis de supernovas, a partir de la colisión de estrellas de neutrones.

Cobalto en la tabla periódica

Oro en la tabla periódica

Fuente: www.luciteria.com

Cobalto y Oro – Aplicaciones

Cobalto

El cobalto se ha utilizado en muchas aplicaciones industriales, comerciales y militares. El cobalto se utiliza principalmente en baterías de iones de litio y en la fabricación de aleaciones magnéticas, resistentes al desgaste y de alta resistencia. Superaleaciones a base de cobalto. Esta clase de aleaciones es relativamente nueva. En 2006, Sato et al. descubrió una nueva fase en el sistema Co – Al – W. A diferencia de otras superaleaciones, las aleaciones a base de cobalto se caracterizan por una matriz austenítica reforzada con solución sólida (fcc) en la que se distribuye una pequeña cantidad de carburo. Aunque no se utilizan comercialmente en la medida de las superaleaciones a base de Ni, los elementos de aleación que se encuentran en las aleaciones a base de Co para la investigación son C, Cr, W, Ni, Ti, Al, Ir y Ta. Poseen mejor soldabilidad y resistencia a la fatiga térmica en comparación con la aleación a base de níquel. Es más, tienen una excelente resistencia a la corrosión a altas temperaturas (980-1100 ° C) debido a su mayor contenido de cromo. Varios compuestos de cobalto son catalizadores de oxidación. Los catalizadores típicos son los carboxilatos de cobalto (conocidos como jabones de cobalto). También se utilizan en pinturas, barnices y tintas como «agentes secantes» a través de la oxidación de los aceites secantes.

Oro

El oro se usa ampliamente en joyería, ya sea en su forma pura o como aleación. Aproximadamente el 75% de todo el oro producido se utiliza en la industria de la joyería. El oro puro es demasiado blando para resistir las tensiones aplicadas a muchos artículos de joyería. Los artesanos aprendieron que la aleación de oro con otros metales como el cobre, la plata y el platino aumentaría su durabilidad. El término «quilate» indica la cantidad de oro presente en una aleación. El oro de 24 quilates es oro puro, pero es muy suave. Las aleaciones de oro de 18 y 9 quilates se utilizan comúnmente porque son más duraderas. La alta maleabilidad, ductilidad, resistencia a la corrosión y la mayoría de las otras reacciones químicas del oro y la conductividad de la electricidad han llevado a su uso continuo en conectores eléctricos resistentes a la corrosión en todo tipo de dispositivos computarizados (su principal uso industrial). El oro también se usa en blindaje infrarrojo, producción de vidrio coloreado, pan de oro y restauración de dientes. Solo el 10% del consumo mundial de oro nuevo producido se destina a la industria, pero, con mucho, el uso industrial más importante del oro nuevo es la fabricación de conectores eléctricos libres de corrosión en computadoras y otros dispositivos eléctricos.

Cobalto y Oro: comparación en la tabla

Elemento Cobalto Oro
Densidad 8,9 g / cm3 19,3 g / cm3
Resistencia a la tracción 800 MPa 220 MPa
Límite de elastacidad 220 MPa 205 MPa
Módulo de Young 209 GPa 75 GPa
Escala de Mohs 5 2,75
Dureza Brinell 800 MPa 190 MPa
Dureza Vickers 1040 MPa 215 MPa
Punto de fusion 1495 ° C 1064 ° C
Punto de ebullición 2927 ° C 2970 ° C
Conductividad térmica 100 W / mK 320 W / mK
Coeficiente de expansión térmica 13 µm / mK 14,2 µm / mK
Calor especifico 0,42 J / g K 0,128 J / g K
Calor de fusión 16,19 kJ / mol 12,55 kJ / mol
Calor de vaporización 376,5 kJ / mol 334,4 kJ / mol