Sobre Mercurio
El mercurio se conoce comúnmente como mercurio y antes se llamaba hydrargyrum. El mercurio es un elemento de bloque D plateado y pesado, el mercurio es el único elemento metálico que es líquido en condiciones estándar de temperatura y presión
Resumen
Elemento | Mercurio |
Número atómico | 80 |
Categoría de elemento | Metal de transición |
Fase en STP | Líquido |
Densidad | 13,534 g / cm3 |
Resistencia a la tracción | N / A |
Límite de elastacidad | N / A |
Módulo de Young | N / A |
Escala de Mohs | N / A |
Dureza Brinell | N / A |
Dureza Vickers | N / A |
Punto de fusion | -38,9 ° C |
Punto de ebullición | 357 ° C |
Conductividad térmica | 8,3 W / mK |
Coeficiente de expansión térmica | 60,4 µm / mK |
Calor especifico | 0,139 J / g K |
Calor de fusión | 2,295 kJ / mol |
Calor de vaporización | 59,229 kJ / mol |
Resistividad eléctrica [medidor de nanoOhmios] | 961 |
Susceptibilidad magnética | −33,4e-6 cm ^ 3 / mol |
Aplicaciones del Mercurio
El mercurio se utiliza principalmente para la fabricación de productos químicos industriales o para aplicaciones eléctricas y electrónicas. Sin embargo, debido a su toxicidad, muchos usos del mercurio se están eliminando gradualmente o se están revisando. Se utiliza en algunos termómetros, especialmente en los que se utilizan para medir altas temperaturas. El mercurio forma fácilmente aleaciones, llamadas amalgamas, con otros metales como oro, plata y estaño. La facilidad con la que se amalgama con el oro lo hizo útil para recuperar oro de sus minerales. Las amalgamas de mercurio también se utilizaron en empastes dentales. El mercurio gaseoso se utiliza en lámparas de vapor de mercurio y en algunos letreros publicitarios y lámparas fluorescentes de tipo «letrero de neón».
Producción y precio del Mercurio
Los precios de las materias primas cambian a diario. Están impulsados principalmente por la oferta, la demanda y los precios de la energía. En 2019, los precios del mercurio puro rondaron los 50 $ / kg.
El precio del mercurio ha sido muy volátil a lo largo de los años y en 2006 era de 650 dólares por frasco de 34,46 kg (76 libras). El mercurio se extrae calentando cinabrio en una corriente de aire y condensando el vapor. La ecuación para esta extracción es: HgS + O2 → Hg + SO2 En 2005, China fue el principal productor de mercurio con casi dos tercios de la participación mundial, seguido de Kirguistán. Se cree que varios otros países tienen una producción no registrada de mercurio a partir de procesos de electrodeposición de cobre y por recuperación de efluentes.
Fuente: www.luciteria.com
Propiedades mecánicas del Mercurio
Resistencia del Mercurio
En mecánica de materiales, la resistencia de un material es su capacidad para soportar una carga aplicada sin fallas ni deformaciones plásticas. La resistencia de los materiales básicamente considera la relación entre las cargas externas aplicadas a un material y la deformación resultante o cambio en las dimensiones del material. Al diseñar estructuras y máquinas, es importante considerar estos factores, a fin de que el material seleccionado tenga la resistencia adecuada para resistir las cargas o fuerzas aplicadas y conservar su forma original. La resistencia de un material es su capacidad para soportar esta carga aplicada sin fallas ni deformaciones plásticas.
Para la tensión de tracción, la capacidad de un material o estructura para soportar cargas que tienden a alargarse se conoce como resistencia máxima a la tracción (UTS). El límite elástico o límite elástico es la propiedad del material definida como el esfuerzo en el que un material comienza a deformarse plásticamente, mientras que el límite elástico es el punto donde comienza la deformación no lineal (elástica + plástica).
Ver también: Resistencia de los materiales
Resistencia máxima a la tracción del Mercurio
La resistencia máxima a la tracción del mercurio es N / A.
Límite de elastacidad del Mercurio
El límite elástico del mercurio es N / A.
Módulo de Young de Mercurio
El módulo de Young de Mercurio es N / A.
Dureza del Mercurio
En la ciencia de los materiales, la dureza es la capacidad de resistir la hendidura de la superficie ( deformación plástica localizada ) y el rayado . La prueba de dureza Brinell es una de las pruebas de dureza por indentación, que se ha desarrollado para pruebas de dureza. En las pruebas Brinell, se fuerza un penetrador esférico duro bajo una carga específica en la superficie del metal que se va a probar.
La dureza Brinell del mercurio es aproximadamente N / A.
El método de prueba de dureza Vickers fue desarrollado por Robert L. Smith y George E. Sandland en Vickers Ltd como una alternativa al método Brinell para medir la dureza de materiales. El método de prueba de dureza Vickers también se puede utilizar como método de prueba de microdureza , que se utiliza principalmente para piezas pequeñas, secciones delgadas o trabajos de profundidad de caja.
La dureza Vickers del mercurio es aproximadamente N / A.
La dureza al rayado es la medida de la resistencia de una muestra a la deformación plástica permanente debido a la fricción de un objeto afilado. La escala más común para esta prueba cualitativa es la escala de Mohs , que se utiliza en mineralogía. La escala de Mohs de dureza mineral se basa en la capacidad de una muestra natural de mineral para rayar visiblemente otro mineral.
El mercurio tiene una dureza de aproximadamente N / A.
Ver también: dureza de materiales
Mercurio – Estructura cristalina
Una posible estructura cristalina de Mercurio es la estructura romboédrica .
En los metales, y en muchos otros sólidos, los átomos están dispuestos en matrices regulares llamadas cristales. Una red de cristal es un patrón repetitivo de puntos matemáticos que se extiende por todo el espacio. Las fuerzas de los enlaces químicos provocan esta repetición. Es este patrón repetido el que controla propiedades como resistencia, ductilidad, densidad, conductividad (propiedad de conducir o transmitir calor, electricidad, etc.) y forma. Hay 14 tipos generales de patrones conocidos como celosías de Bravais.
Ver también: Estructura cristalina de materiales
Estructura cristalina de Mercurio
Propiedades térmicas del Mercurio
Mercurio: punto de fusión y punto de ebullición
Punto de Mercurio de fusión es de -38,9 ° C .
Punto de Mercurio de ebullición es 357 ° C .
Tenga en cuenta que estos puntos están asociados con la presión atmosférica estándar.
Mercurio – Conductividad térmica
La conductividad térmica del mercurio es de 8,3 W / (m · K).
Las características de transferencia de calor de un material sólido se miden mediante una propiedad llamada conductividad térmica , k (o λ), medida en W / mK . Es una medida de la capacidad de una sustancia para transferir calor a través de un material por conducción . Tenga en cuenta que la ley de Fourier se aplica a toda la materia, independientemente de su estado (sólido, líquido o gas), por lo tanto, también se define para líquidos y gases.
Coeficiente de expansión térmica del Mercurio
El coeficiente de expansión térmica lineal de Mercurio es 60,4 µm / (m · K)
La expansión térmica es generalmente la tendencia de la materia a cambiar sus dimensiones en respuesta a un cambio de temperatura. Por lo general, se expresa como un cambio fraccionario en longitud o volumen por cambio de temperatura unitario.
Mercurio: calor específico, calor latente de fusión, calor latente de vaporización
Calor específico del mercurio es 0,139 J / g K .
La capacidad calorífica es una propiedad extensa de la materia, lo que significa que es proporcional al tamaño del sistema. La capacidad calorífica C tiene la unidad de energía por grado o energía por kelvin. Cuando se expresa el mismo fenómeno como una propiedad intensiva, la capacidad calorífica se divide por la cantidad de sustancia, masa o volumen, por lo que la cantidad es independiente del tamaño o extensión de la muestra.
El calor latente de fusión de mercurio es 2,295 kJ / mol .
El calor latente de vaporización de mercurio es 59,229 kJ / mol .
El calor latente es la cantidad de calor que se agrega o elimina de una sustancia para producir un cambio de fase. Esta energía descompone las fuerzas de atracción intermoleculares y también debe proporcionar la energía necesaria para expandir el gas (el trabajo pΔV ). Cuando se agrega calor latente, no se produce ningún cambio de temperatura. La entalpía de vaporización es función de la presión a la que tiene lugar esa transformación.
Mercurio – Resistividad eléctrica – Susceptibilidad magnética
La propiedad eléctrica se refiere a la respuesta de un material a un campo eléctrico aplicado. Una de las principales características de los materiales es su capacidad (o falta de capacidad) para conducir corriente eléctrica. De hecho, los materiales se clasifican según esta propiedad, es decir, se dividen en conductores, semiconductores y no conductores.
Ver también: Propiedades eléctricas
La propiedad magnética se refiere a la respuesta de un material a un campo magnético aplicado . Las propiedades magnéticas macroscópicas de un material son una consecuencia de las interacciones entre un campo magnético externo y los momentos dipolares magnéticos de los átomos constituyentes . Los diferentes materiales reaccionan a la aplicación del campo magnético de manera diferente .
Ver también: Propiedades magnéticas
Resistividad eléctrica del Mercurio
La resistividad eléctrica de Mercurio es 961 nΩ⋅m .
La conductividad eléctrica y su inversa, la resistividad eléctrica , es una propiedad fundamental de un material que cuantifica cómo Mercurio conduce el flujo de corriente eléctrica. La conductividad eléctrica o conductancia específica es el recíproco de la resistividad eléctrica.
Susceptibilidad magnética del Mercurio
La susceptibilidad magnética de Mercurio es -33,4e-6 cm ^ 3 / mol .
En electromagnetismo, la susceptibilidad magnética es la medida de la magnetización de una sustancia. La susceptibilidad magnética es un factor de proporcionalidad adimensional que indica el grado de magnetización de Mercurio en respuesta a un campo magnético aplicado.