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Hierro y Plomo – Comparación – Propiedades

Este artículo contiene una comparación de las propiedades térmicas y atómicas clave del hierro y el plomo, dos elementos químicos comparables de la tabla periódica. También contiene descripciones básicas y aplicaciones de ambos elementos. Hierro vs Plomo.

hierro y plomo - comparación

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Hierro y Plomo: acerca de los elementos

Hierro

El hierro es un metal de la primera serie de transición. Es en masa el elemento más común en la Tierra y forma gran parte del núcleo externo e interno de la Tierra. Es el cuarto elemento más común en la corteza terrestre. Su abundancia en planetas rocosos como la Tierra se debe a su abundante producción por fusión en estrellas de gran masa.

Plomo

El plomo es un metal pesado que es más denso que la mayoría de los materiales comunes. El plomo es blando y maleable y tiene un punto de fusión relativamente bajo. El plomo se usa ampliamente como escudo gamma. La principal ventaja del blindaje de plomo es su compacidad debido a su mayor densidad. El plomo tiene el número atómico más alto de cualquier elemento estable y concluye tres cadenas principales de desintegración de elementos más pesados.

Hierro en la tabla periódica

Plomo en la tabla periódica

Fuente: www.luciteria.com

Hierro y Plomo: aplicaciones

Hierro

El hierro se utiliza en numerosos sectores como la electrónica, la fabricación, la automoción y la construcción y edificación. El hierro es el más utilizado de todos los metales y representa más del 90% de la producción mundial de metales. Su bajo costo y alta resistencia a menudo lo convierten en el material de elección para resistir tensiones o transmitir fuerzas, como la construcción de maquinaria y máquinas herramientas, rieles, automóviles, cascos de barcos, barras de refuerzo de hormigón y la estructura de transporte de carga de edificios. . Dado que el hierro puro es bastante blando, lo más común es que se combine con elementos de aleación para fabricar acero. Los aceros son aleaciones de hierro-carbono que pueden contener concentraciones apreciables de otros elementos de aleación. Agregar una pequeña cantidad de carbono no metálico al hierro cambia su gran ductilidad por una mayor resistencia. Debido a su muy alta resistencia, pero aún con una dureza sustancial y su capacidad de ser alterada en gran medida por el tratamiento térmico, el acero es una de las aleaciones ferrosas más útiles y comunes en el uso moderno. Existen miles de aleaciones que tienen diferentes composiciones y / o tratamientos térmicos. Las propiedades mecánicas son sensibles al contenido de carbono, que normalmente es inferior al 1,0% en peso.

Plomo

El plomo metálico tiene varias propiedades mecánicas útiles, que incluyen alta densidad, bajo punto de fusión, ductilidad e inercia relativa. El plomo se usa ampliamente para baterías de automóviles, pigmentos, municiones, revestimiento de cables, pesas para levantar, cinturones de pesas para buceo, vidrio de plomo, protección contra la radiación y en algunas soldaduras. El mayor uso de plomo a principios del siglo XXI está en las baterías de plomo-ácido. El plomo de las baterías no está en contacto directo con los seres humanos, por lo que hay menos problemas de toxicidad. El plomo se utiliza en cables de alta tensión como material de revestimiento para evitar la difusión del agua en el aislamiento; este uso está disminuyendo a medida que se elimina el plomo. Un cable se usa ampliamente como escudo gamma. La principal ventaja del blindaje de plomo es su compacidad debido a su mayor densidad. Por otro lado, el uranio empobrecido es mucho más efectivo debido a su mayor Z.

Hierro y Plomo: comparación en la tabla

Elemento Hierro Plomo
Densidad 7.874 g / cm3 11,34 g / cm3
Resistencia a la tracción 540 MPa 17 MPa
Límite de elastacidad 50 MPa 5,5 MPa
Módulo de Young 211 GPa 16 GPa
Escala de Mohs 4,5 1,5
Dureza Brinell 490 MPa 38 MPa
Dureza Vickers 608 MPa N / A
Punto de fusion 1538 ° C 327,5 ° C
Punto de ebullición 2861 ° C 1740 ° C
Conductividad térmica 80,2 W / mK 35 W / mK
Coeficiente de expansión térmica 11,8 µm / mK 28,9 µm / mK
Calor especifico 0,44 J / g K 0,13 J / g K
Calor de fusión 13,8 kJ / mol 4,799 kJ / mol
Calor de vaporización 349,6 kJ / mol 177,7 kJ / mol