Este artículo contiene una comparación de las propiedades térmicas y atómicas clave del helio y el argón, dos elementos químicos comparables de la tabla periódica. También contiene descripciones básicas y aplicaciones de ambos elementos. Helio vs Argón.
Helio y Argón: acerca de los elementos
Fuente: www.luciteria.com
Helio y Argón – Aplicaciones
Helio
El helio se utiliza para muchos propósitos que requieren algunas de sus propiedades únicas, como su bajo punto de ebullición, baja densidad, baja solubilidad, alta conductividad térmica o inercia. De la producción total de helio mundial de 2014 de aproximadamente 32 millones de kg (180 millones de metros cúbicos estándar) de helio por año, el uso más grande (aproximadamente el 32% del total en 2014) es en aplicaciones criogénicas, la mayoría de las cuales implica enfriar los imanes superconductores en Escáneres médicos de resonancia magnética y espectrómetros de resonancia magnética nuclear. La mayoría de los imanes clínicos son imanes superconductores, que requieren helio líquido para mantenerlos muy fríos.
Argón
Las principales aplicaciones del argón incluyen las siguientes: lámparas eléctricas como gas de relleno, uso de soldadura, tubos de descarga, láseres de argón y láseres de colorante de argón. El argón se utiliza principalmente como gas protector inerte en la soldadura y otros procesos industriales de alta temperatura en los que las sustancias normalmente no reactivas se vuelven reactivas; por ejemplo, se utiliza una atmósfera de argón en los hornos eléctricos de grafito para evitar que el grafito se queme. El argón también se utiliza en lámparas incandescentes, fluorescentes y otros tubos de descarga de gas.
Helio y Argón: comparación en la tabla
Elemento | Helio | Argón |
Densidad | 0,00018 g/cm3 | 0,00178 g/cm3 |
Resistencia a la tracción | N / A | N / A |
Límite de elastacidad | N / A | N / A |
Módulo de Young | N / A | N / A |
Escala de Mohs | N / A | N / A |
Dureza Brinell | N / A | N / A |
Dureza Vickers | N / A | N / A |
Punto de fusion | -272,2 °C | -189,2 °C |
Punto de ebullición | -268,9 °C | -185,7 °C |
Conductividad térmica | 0,1513 W/mK | 0,01772 W/mK |
Coeficiente de expansión térmica | N / A | N / A |
Calor especifico | 5,193 J/g K | 0,52 J/g K |
Calor de fusión | 0,0138 kJ/mol | 1,188 kJ/mol |
Calor de vaporización | 0,0845 kJ/mol | 6,447 kJ/mol |