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Hidrógeno y Flúor – Comparación – Propiedades

Este artículo contiene una comparación de las propiedades térmicas y atómicas clave del hidrógeno y el flúor, dos elementos químicos comparables de la tabla periódica. También contiene descripciones básicas y aplicaciones de ambos elementos. Hidrógeno vs Flúor.

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Comparar el hidrógeno con otro elemento

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Hidrógeno y Flúor: acerca de los elementos

Hidrógeno

Con un peso atómico estándar de alrededor de 1,008, el hidrógeno es el elemento más ligero de la tabla periódica. Su forma monoatómica (H) es la sustancia química más abundante en el Universo y constituye aproximadamente el 75% de toda la masa bariónica.

Flúor

El flúor es el halógeno más ligero y existe como un gas diatómico amarillo pálido altamente tóxico en condiciones estándar. Como elemento más electronegativo, es extremadamente reactivo: casi todos los demás elementos, incluidos algunos gases nobles, forman compuestos con flúor.

Hidrógeno en la tabla periódica

Flúor en la tabla periódica

Fuente: www.luciteria.com

Hidrógeno y Flúor: aplicaciones

Hidrógeno

El hidrógeno es versátil y se puede utilizar de varias formas. Estos usos múltiples se pueden agrupar en dos grandes categorías. Hidrógeno como materia prima. Un rol cuya importancia se viene reconociendo desde hace décadas y seguirá creciendo y evolucionando. El uso individual más grande de hidrógeno en el mundo es la fabricación de amoníaco, que consume alrededor de dos tercios de la producción mundial de hidrógeno. El hidrógeno es versátil y se puede utilizar de varias formas. Estos usos múltiples se pueden agrupar en dos grandes categorías. Hidrógeno como materia prima para otros procesos químicos. Un rol cuya importancia se viene reconociendo desde hace décadas y seguirá creciendo y evolucionando. E hidrógeno como portador de energía.

Flúor

Debido al costo de refinar el flúor puro, la mayoría de las aplicaciones comerciales utilizan compuestos de flúor, y aproximadamente la mitad de la fluorita extraída se utiliza en la fabricación de acero. El resto de la fluorita se convierte en fluoruro de hidrógeno corrosivo en ruta a varios fluoruros orgánicos, o en criolita, que juega un papel clave en el refinado del aluminio. La mayoría de los procesos comerciales de enriquecimiento de uranio (difusión gaseosa y método de centrifugación de gas) requieren que el uranio esté en forma gaseosa, por lo que el concentrado de óxido de uranio debe convertirse primero en hexafluoruro de uranio, que es un gas a temperaturas relativamente bajas. Las moléculas que contienen un enlace carbono-flúor a menudo tienen una estabilidad química y térmica muy alta; sus principales usos son como refrigerantes, aislamiento eléctrico y utensilios de cocina, el último como PTFE (teflón).

Hidrógeno y Flúor: comparación en la tabla

Elemento Hidrógeno Flúor
Densidad 0,00009 g/cm3 0,0017 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 -259,1 °C -219,8 °C
Punto de ebullición -252,9 °C -188,1 °C
Conductividad térmica 0,1805 W/mK 0,0279 W/mK
Coeficiente de expansión térmica N / A N / A
Calor especifico 14,304 J/g K 0,82 J/g K
Calor de fusión 0,05868 kJ/mol 0,2552 kJ/mol
Calor de vaporización 0,44936 kJ/mol 3,2698 kJ/mol