Este artículo contiene una comparación de las propiedades térmicas y atómicas clave del cobre y la plata, dos elementos químicos comparables de la tabla periódica. También contiene descripciones básicas y aplicaciones de ambos elementos. Cobre vs Plata.
Cobre y Plata – Acerca de los elementos
Fuente: www.luciteria.com
Cobre y Plata – Aplicaciones
Cobre
Históricamente, la aleación de cobre con otro metal, por ejemplo, el estaño para hacer bronce, se practicó por primera vez unos 4000 años después del descubrimiento de la fundición del cobre y unos 2000 años después de que el «bronce natural» se generalizara. Se define que una civilización antigua se encuentra en la Edad del Bronce ya sea produciendo bronce fundiendo su propio cobre y aleándolo con estaño, arsénico u otros metales. Las principales aplicaciones del cobre son cables eléctricos (60%), techos y plomería (20%) y maquinaria industrial (15%). El cobre se usa principalmente como metal puro, pero cuando se requiere mayor dureza, se coloca en aleaciones como latón y bronce (5% del uso total). El cobre y las aleaciones a base de cobre, incluidos los latones (Cu-Zn) y los bronces (Cu-Sn), se utilizan ampliamente en diferentes aplicaciones industriales y sociales. Algunos de los usos comunes de las aleaciones de latón incluyen bisutería, cerraduras, bisagras, engranajes, cojinetes, carcasas de municiones, radiadores de automóviles, instrumentos musicales, envases electrónicos y monedas. El bronce, o aleaciones y mezclas similares al bronce, se utilizaron para las monedas durante un período más largo. todavía se usa ampliamente en la actualidad para resortes, cojinetes, bujes, cojinetes piloto de transmisión de automóviles y accesorios similares, y es particularmente común en los cojinetes de pequeños motores eléctricos. El latón y el bronce son materiales de ingeniería comunes en la arquitectura moderna y se utilizan principalmente para techos y revestimientos de fachadas debido a su apariencia visual. todavía se usa ampliamente en la actualidad para resortes, cojinetes, bujes, cojinetes piloto de transmisión de automóviles y accesorios similares, y es particularmente común en los cojinetes de pequeños motores eléctricos. El latón y el bronce son materiales de ingeniería comunes en la arquitectura moderna y se utilizan principalmente para techos y revestimientos de fachadas debido a su apariencia visual. todavía se usa ampliamente en la actualidad para resortes, cojinetes, bujes, cojinetes piloto de transmisión de automóviles y accesorios similares, y es particularmente común en los cojinetes de pequeños motores eléctricos. El latón y el bronce son materiales de ingeniería comunes en la arquitectura moderna y se utilizan principalmente para techos y revestimientos de fachadas debido a su apariencia visual.
Plata
La plata se ha valorado durante mucho tiempo como un metal precioso. El metal plateado se usa en muchas monedas de lingotes, a veces junto con el oro. La plata tiene muchas aplicaciones tecnológicas y electrónicas importantes y de gran alcance. Se utiliza en todo, desde teléfonos móviles, computadoras y semiconductores hasta automóviles, sistemas de purificación de agua y, debido a que es el mejor conductor de calor de todos los elementos, las baldosas de radiación solar de las naves espaciales. La plata es de suma importancia en la fotografía (donde aproximadamente el 30% del consumo industrial de EE. UU. Se destina a esta aplicación). Los usos médicos de la plata incluyen su uso en apósitos para heridas, cremas y como recubrimiento antibiótico en dispositivos médicos. Se pueden usar apósitos para heridas que contienen sulfadiazina de plata o nanomateriales de plata en infecciones externas.
Cobre y Plata: comparación en la tabla
Elemento | Cobre | Plata |
Densidad | 8,92 g / cm3 | 10,49 g / cm3 |
Resistencia a la tracción | 210 MPa | 110 MPa |
Límite de elastacidad | 33 MPa | 45 MPa |
Módulo de Young | 120 GPa | 83 GPa |
Escala de Mohs | 3 | 3,25 |
Dureza Brinell | 250 MPa | 210 MPa |
Dureza Vickers | 350 MPa | 251 MPa |
Punto de fusion | 1084,62 ° C | 961,78 ° C |
Punto de ebullición | 2562 ° C | 2162 ° C |
Conductividad térmica | 401 W / mK | 430 W / mK |
Coeficiente de expansión térmica | 16,5 µm / mK | 18,9 µm / mK |
Calor especifico | 0,38 J / g K | 0,235 J / g K |
Calor de fusión | 13,05 kJ / mol | 11,3 kJ / mol |
Calor de vaporización | 300,3 kJ / mol | 250,58 kJ / mol |