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

Rodio y Paladio: acerca de los elementos


Fuente: www.luciteria.com
Rodio y Paladio – Aplicaciones
Rodio
El uso principal del elemento (aproximadamente el 80% de la producción mundial de rodio) es como uno de los catalizadores en los convertidores catalíticos de tres vías en los automóviles. Debido a que el metal rodio es inerte contra la corrosión y la mayoría de los productos químicos agresivos, y debido a su rareza, el rodio generalmente se alea con platino o paladio y se aplica en recubrimientos resistentes a la corrosión y a altas temperaturas. En los reactores nucleares, los detectores basados en rodio se utilizan a menudo para medir el flujo de neutrones en el núcleo.
Paladio
Más de la mitad del suministro de paladio y su congénere, el platino, se utiliza en convertidores catalíticos, que convierten hasta el 90% de los gases nocivos del escape de los automóviles en sustancias menos nocivas. El paladio también se utiliza en electrónica, odontología, medicina, purificación de hidrógeno, aplicaciones químicas, tratamiento de aguas subterráneas y joyería. Las aleaciones a base de paladio se utilizan ampliamente en aplicaciones de tecnología de pilas de combustible. El metal también se emplea en procesos históricos de impresión fotográfica. El paladio se ha utilizado como metal precioso en joyería desde 1939 como alternativa al platino en las aleaciones denominadas “oro blanco”.
Rodio y Paladio: comparación en la tabla
| Elemento | Rodio | Paladio |
| Densidad | 12,45 g / cm3 | 12,023 g / cm3 |
| Resistencia a la tracción | 950 MPa | 135 MPa |
| Límite de elastacidad | N / A | 30 MPa |
| Módulo de Young | 380 GPa | 121 GPa |
| Escala de Mohs | 6 | 4,8 |
| Dureza Brinell | 1100 MPa | 320 MPa |
| Dureza Vickers | 1246 MPa | 400 MPa |
| Punto de fusion | 1964 ° C | 1554,9 ° C |
| Punto de ebullición | 3695 ° C | 2963 ° C |
| Conductividad térmica | 150 W / mK | 72 W / mK |
| Coeficiente de expansión térmica | 8,2 µm / mK | 11,8 µm / mK |
| Calor especifico | 0,242 J / g K | 0,24 J / g K |
| Calor de fusión | 21,5 kJ / mol | 17,6 kJ / mol |
| Calor de vaporización | 493 kJ / mol | 357 kJ / mol |






