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Oxígeno y Magnesio – Comparación – Propiedades

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

oxígeno y magnesio - comparación

Comparar oxígeno con otro elemento

Sodio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Flúor - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Magnesio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Aluminio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

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Comparar magnesio con otro elemento

Litio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Berilio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Oxígeno - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Sodio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

Calcio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producción

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Oxígeno y Magnesio: acerca de los elementos

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.

Magnesio

El magnesio es un sólido gris brillante que se parece físicamente a los otros cinco elementos de la segunda columna (grupo 2, o metales alcalinotérreos) de la tabla periódica: todos los elementos del grupo 2 tienen la misma configuración electrónica en la capa externa de electrones y una estructura cristalina similar.

Oxígeno en la tabla periódica

Magnesio en la tabla periódica

Fuente: www.luciteria.com

Oxígeno y Magnesio: aplicaciones

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.

Magnesio

El magnesio es el tercer metal estructural más utilizado, después del hierro y el aluminio. [35] Las principales aplicaciones del magnesio son, en orden: aleaciones de aluminio, fundición a presión (aleado con zinc), eliminación de azufre en la producción de hierro y acero, y producción de titanio en el proceso Kroll. Las aleaciones de magnesio se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones estructurales y no estructurales. Las aplicaciones estructurales incluyen equipos automotrices, industriales, de manipulación de materiales, comerciales y aeroespaciales. Las aleaciones de magnesio se utilizan para piezas que operan a altas velocidades y, por lo tanto, deben ser livianas para minimizar las fuerzas de inercia. Las aplicaciones comerciales incluyen herramientas de mano, computadoras portátiles, equipaje y escaleras, automóviles (por ejemplo, volantes y columnas, armazones de asientos, cajas de transmisión). Magnox (aleación),

Oxígeno y Magnesio: comparación en la tabla

Elemento Oxígeno Magnesio
Densidad 0,00125 g / cm3 1,738 g / cm3
Resistencia a la tracción N / A 200 MPa
Límite de elastacidad N / A N / A
Módulo de Young N / A 45 GPa
Escala de Mohs N / A 2,5
Dureza Brinell N / A 260 MPa
Dureza Vickers N / A N / A
Punto de fusion -209,9 ° C 649 ° C
Punto de ebullición -195,8 ° C 1090 ° C
Conductividad térmica 0,02598 W / mK 156 W / mK
Coeficiente de expansión térmica N / A 24,8 µm / mK
Calor especifico 1,04 J / g K 1,02 J / g K
Calor de fusión (N2) 0,7204 kJ / mol 8,954 kJ / mol
Calor de vaporización (N2) 5,56 kJ / mol 127,4 kJ / mol