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

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El iridio es consumido principalmente por las industrias automotriz, electrónica y química. El iridio metálico se emplea cuando se necesita una alta resistencia a la corrosión a altas temperaturas, como en las bujías de alto rendimiento, crisoles para recristalización de semiconductores a altas temperaturas y electrodos para la producción de cloro en el proceso cloro-álcali. La demanda de iridio aumentó de 2,5 toneladas en 2009 a 10,4 toneladas en 2010, principalmente debido a las aplicaciones relacionadas con la electrónica que aumentaron de 0,2 a 6 toneladas; los crisoles de iridio se utilizan para cultivar grandes monocristales de alta calidad, cuya demanda ha aumentado considerablemente. El platino es principalmente un metal industrial. Es un material crítico para muchas industrias y se considera un metal estratégico. El platino se utiliza como catalizador, el platino se encuentra principalmente en convertidores catalíticos de vehículos que reducen los productos químicos tóxicos de escape y también en las pilas de combustible para aumentar la eficiencia. El uso más común del platino es como catalizador en reacciones químicas, a menudo como negro de platino. En los convertidores catalíticos, el platino permite la combustión completa de bajas concentraciones de hidrocarburos no quemados del escape en dióxido de carbono y vapor de agua. El platino se ha utilizado en dispositivos de termopar que miden la temperatura con alta precisión.Iridio y Platino: acerca de los elementos


Iridio y Platino – Aplicaciones
Iridio
Platino
Iridio y Platino: comparación en la tabla
Elemento
Iridio
Platino
Densidad
22,65 g / cm3
21,09 g / cm3
Resistencia a la tracción
2000 MPa
150 MPa
Limíte de elasticidad
N / A
70 MPa
Módulo de Young
528 GPa
168 GPa
Escala de Mohs
6.25
3,5
Dureza Brinell
1670 MPa
400 MPa
Dureza Vickers
1760 MPa
550 MPa
Punto de fusión
2410 ° C
1772 ° C
Punto de ebullición
4130 ° C
3827 ° C
Conductividad térmica
150 W / mK
72 W / mK
Coeficiente de expansión térmica
6,4 µm / mK
8,8 µm / mK
Calor específico
0,13 J / g K
0,13 J / g K
Calor de fusión
26,1 kJ / mol
19,6 kJ / mol
Calor de vaporización
604 kJ / mol
510 kJ / mol








