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Níquel y Estaño – Comparación – Propiedades

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

níquel y estaño - comparación

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Níquel y Estaño: acerca de los elementos

Níquel

El níquel es un metal brillante de color blanco plateado con un ligero tinte dorado. El níquel pertenece a los metales de transición y es duro y dúctil.

Estaño

El estaño es un metal de post-transición en el grupo 14 de la tabla periódica. Se obtiene principalmente del mineral casiterita, que contiene dióxido de estaño. La primera aleación utilizada a gran escala fue el bronce, hecho de estaño y cobre, desde 3000 a. C.

Níquel en la tabla periódica

Estaño en la tabla periódica

Fuente: www.luciteria.com

Níquel y Estaño – Aplicaciones

Níquel

La producción mundial de níquel se utiliza actualmente de la siguiente manera: 68% en acero inoxidable; 10% en aleaciones no ferrosas; 9% en galvanoplastia; 7% en acero aleado; 3% en fundiciones; y 4% otros usos (incluidas baterías). El níquel se utiliza como componente de diferentes tipos de aleaciones; por ejemplo, Monel (material resistente a la corrosión), Nichrome (una aleación utilizada para elementos de calentamiento de resistencia), Permalloy (una aleación con alta permeabilidad magnética a baja intensidad de campo y baja pérdida por histéresis), cuproníquel, acero inoxidable, alpaca, etc. Las aleaciones a base de níquel (por ejemplo, aleaciones de Fe-Cr-Ni (Mo)) exhiben una excelente ductilidad y tenacidad, incluso a altos niveles de resistencia y estas propiedades se conservan hasta bajas temperaturas. El níquel y sus aleaciones son altamente resistentes a la corrosión en muchos ambientes, especialmente aquellos que son básicos (alcalinos). El níquel también reduce la expansión térmica para una mejor estabilidad dimensional. El níquel es el elemento base de las superaleaciones. Estos metales tienen una excelente resistencia a la deformación por fluencia térmica y conservan su rigidez, resistencia, tenacidad y estabilidad dimensional a temperaturas mucho más altas que los otros materiales estructurales aeroespaciales.

Estaño

La mayor aplicación individual del estaño es la fabricación de hojalata (chapa de acero recubierta de estaño), que representa aproximadamente el 40% del consumo mundial total de estaño. El estaño se adhiere fácilmente al hierro y al acero para evitar la corrosión. Los envases de acero estañado se utilizan ampliamente para la conservación de alimentos y esto constituye una gran parte del mercado del estaño metálico. El estañado es el proceso de recubrimiento fino de láminas de hierro forjado o acero con estaño, y el producto resultante se conoce como hojalata. El término también se usa ampliamente para los diferentes procesos de recubrimiento de un metal con soldadura antes de soldar. Hay dos procesos para el estañado de las placas negras: inmersión en caliente y galvanoplastia.

Níquel y Estaño: comparación en la tabla

Elemento Níquel Estaño
Densidad 8,908 g / cm3 7,31 g / cm3
Resistencia a la tracción 345 MPa 220 MPa
Límite de elastacidad 700 MPa N / A
Módulo de Young 200 GPa 50 GPa
Escala de Mohs 4 1,65
Dureza Brinell 700 MPa 50 MPa
Dureza Vickers 640 MPa N / A
Punto de fusion 1455 ° C 231,93 ° C
Punto de ebullición 2730 ° C 2602 ° C
Conductividad térmica 90,7 W / mK 67 W / mK
Coeficiente de expansión térmica 13,4 µm / mK 22 µm / mK
Calor especifico 0,44 J / g K 0,227 J / g K
Calor de fusión 17,47 kJ / mol 7.029 kJ / mol
Calor de vaporización 370,4 kJ / mol 295,8 kJ / mol