Este artículo contiene una comparación de las propiedades térmicas y atómicas clave del escandio y el aluminio, dos elementos químicos comparables de la tabla periódica. También contiene descripciones básicas y aplicaciones de ambos elementos. Escandio vs Aluminio.

Escandio y Aluminio: acerca de los elementos


Fuente: www.luciteria.com
Escandio y Aluminio: aplicaciones
Escandio
La principal aplicación del escandio en peso es en aleaciones de aluminio-escandio para componentes menores de la industria aeroespacial. Estas aleaciones contienen entre un 0,1% y un 0,5% de escandio. Sc mejora drásticamente las aleaciones de Al, aumentando la fuerza, la resistencia a la corrosión y la soldabilidad.
Aluminio
El aluminio y sus aleaciones se utilizan ampliamente en aplicaciones aeroespaciales, automotrices, arquitectónicas, litográficas, de embalaje, 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 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.
Escandio y Aluminio: comparación en la tabla
| Elemento | Escandio | Aluminio |
| Densidad | 2,985 g / cm3 | 2,7 g / cm3 |
| Resistencia a la tracción | 200 MPa | 90 MPa (puro), 600 MPa (aleaciones) |
| Límite de elastacidad | N / A | 11 MPa (puro), 400 MPa (aleaciones) |
| Módulo de Young | 74,4 GPa | 70 GPa |
| Escala de Mohs | N / A | 2,8 |
| Dureza Brinell | 740 – 1200 MPa | 240 MPa |
| Dureza Vickers | N / A | 167 MPa |
| Punto de fusion | 1541 ° C | 660 ° C |
| Punto de ebullición | 2830 ° C | 2467 ° C |
| Conductividad térmica | 15,8 W / mK | 237 W / mK |
| Coeficiente de expansión térmica | 10,2 µm / mK | 23,1 µm / mK |
| Calor especifico | 0,6 J / g K | 0,9 J / g K |
| Calor de fusión | 14,1 kJ / mol | 10,79 kJ / mol |
| Calor de vaporización | 314,2 kJ / mol | 293,4 kJ / mol |
















