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Titanio y Circonio – Comparación – Propiedades

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

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Titanio y Circonio: acerca de los elementos

Titanio

El titanio es un metal de transición brillante con un color plateado, baja densidad y alta resistencia. El titanio es resistente a la corrosión en agua de mar, agua regia y cloro. El titanio se puede utilizar en condensadores de superficie. Estos condensadores utilizan tubos que suelen estar hechos de acero inoxidable, aleaciones de cobre o titanio, según varios criterios de selección (como la conductividad térmica o la resistencia a la corrosión). Los tubos de condensador de titanio suelen ser la mejor opción técnica, sin embargo, el titanio es un material muy caro y el uso de tubos de condensador de titanio está asociado con costos iniciales muy altos.

Circonio

El circonio es un metal de transición fuerte, de color blanco grisáceo, brillante que se parece al hafnio y, en menor medida, al titanio. El circonio se utiliza principalmente como refractario y opacificante, aunque se utilizan pequeñas cantidades como agente de aleación por su fuerte resistencia a la corrosión. El circonio se usa ampliamente como revestimiento para combustibles de reactores nucleares. Las propiedades deseadas de estas aleaciones son una sección transversal de captura de neutrones baja y resistencia a la corrosión en condiciones normales de servicio.

Titanio en la tabla periódica

Circonio en la tabla periódica

Fuente: www.luciteria.com

Titanio y Circonio – Aplicaciones

Titanio

Las dos propiedades más útiles del metal son la resistencia a la corrosión y la relación resistencia-densidad, la más alta de cualquier elemento metálico. La resistencia a la corrosión de las aleaciones de titanio a temperaturas normales es inusualmente alta. Estas propiedades determinan la aplicación del titanio y sus aleaciones. La primera aplicación de producción de titanio fue en 1952, para las góndolas y cortafuegos del avión Douglas DC-7. Alta resistencia específica, buena resistencia a la fatiga y vida útil a la fluencia, y buena tenacidad a la fractura son características que hacen que el titanio sea un metal preferido para aplicaciones aeroespaciales. Las aplicaciones aeroespaciales, incluido el uso en componentes estructurales (fuselajes) y motores a reacción, siguen representando la mayor parte del uso de aleaciones de titanio. En el avión supersónico SR-71, se utilizó titanio para el 85% de la estructura. Debido a la inercia muy alta,

Circonio

La mayor parte del circón se utiliza directamente en aplicaciones de alta temperatura. Este material es refractario, duro y resistente al ataque químico. Debido a estas propiedades, el zircón encuentra muchas aplicaciones, pocas de las cuales son muy publicitadas. Su uso principal es como opacificante, otorgando un aspecto blanco y opaco a los materiales cerámicos. El circonio y sus aleaciones se utilizan ampliamente como revestimiento para combustibles de reactores nucleares. El circonio aleado con niobio o estaño tiene excelentes propiedades anticorrosivas. La alta resistencia a la corrosión de las aleaciones de circonio resulta de la formación natural de un óxido estable denso en la superficie del metal. Esta película es autocurativa, continúa creciendo lentamente a temperaturas de hasta aproximadamente 550 ° C (1020 ° F) y permanece firmemente adherida. La propiedad deseada de estas aleaciones es también una sección transversal de captura de neutrones baja.

Titanio y Circonio: comparación en la tabla

Elemento Titanio Circonio
Densidad 4,507 g / cm3 6,511 g / cm3
Resistencia a la tracción 434 MPa, 293 MPa (puro) 330 MPa
Límite de elastacidad 380 MPa 230 MPa
Módulo de Young 116 GPa 88 GPa
Escala de Mohs 6 5
Dureza Brinell 700 – 2700 MPa 650 MPa
Dureza Vickers 800 – 3400 MPa 900 MPa
Punto de fusion 1668 ° C 1855 ° C
Punto de ebullición 3287 ° C 4377 ° C
Conductividad térmica 21,9 W / mK 22,7 W / mK
Coeficiente de expansión térmica 8,6 µm / mK 5,7 µm / mK
Calor especifico 0,52 J / g K 0,27 J / g K
Calor de fusión 15,45 kJ / mol 16,9 kJ / mol
Calor de vaporización 421 kJ / mol 591 kJ / mol