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Hidrógeno y Vxígeno – Comparación – Propiedades

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

hidrógeno y oxígeno - comparación

Comparar el hidrógeno con otro elemento

Helio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Oxígeno - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Carbono - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Aluminio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Litio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Nitrógeno - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Flúor - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Sodio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Calcio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Comparar oxígeno con otro elemento

Sodio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

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Magnesio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

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Hidrógeno y Oxígeno: 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.

Oxígeno

El oxígeno es un gas reactivo incoloro e inodoro, el elemento químico del número atómico 8 y el componente vital del aire. Es un miembro del grupo calcógeno en la tabla periódica, un no metal altamente reactivo y un agente oxidante que forma fácilmente óxidos con la mayoría de los elementos así como con otros compuestos. En masa, el oxígeno es el tercer elemento más abundante del universo, después del hidrógeno y el helio.

Hidrógeno en la tabla periódica

Oxígeno en la tabla periódica

Fuente: www.luciteria.com

Hidrógeno y Oxígeno: 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.

Oxígeno

Los usos comunes del oxígeno incluyen la producción de acero, plásticos y textiles, soldadura fuerte, soldadura y corte de aceros y otros metales, propulsor de cohetes, terapia de oxígeno y sistemas de soporte vital en aviones, submarinos, vuelos espaciales y buceo. La fundición de mineral de hierro en acero consume el 55% del oxígeno producido comercialmente. En este proceso, el oxígeno se inyecta a través de una lanza de alta presión en el hierro fundido, que elimina las impurezas de azufre y el exceso de carbono como los respectivos óxidos, dióxido de azufre y dióxido de carbono. La absorción de oxígeno del aire es el propósito esencial de la respiración, por lo que la suplementación con oxígeno se usa en medicina. El tratamiento no solo aumenta los niveles de oxígeno en la sangre del paciente, sino que tiene el efecto secundario de disminuir la resistencia al flujo sanguíneo en muchos tipos de pulmones enfermos, lo que alivia la carga de trabajo del corazón.

Hidrógeno y Oxígeno: comparación en la tabla

Elemento Hidrógeno Oxígeno
Densidad 0,00009 g/cm3 0,00143 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 -218,4 °C
Punto de ebullición -252,9 °C -183 °C
Conductividad térmica 0,1805 W/mK 0,02674 W/mK
Coeficiente de expansión térmica N / A N / A
Calor especifico 14,304 J/g K 0,92 J/g K
Calor de fusión 0,05868 kJ/mol (O2) 0,444 kJ/mol
Calor de vaporización 0,44936 kJ/mol (O2) 6,82 kJ/mol