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Titanio y Niobio – Comparación – Propiedades

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

titanio y niobio - comparación

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Titanio y Niobio: 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.

Niobio

El niobio es un metal de transición blando, gris y dúctil, que a menudo se encuentra en los minerales pirocloro (la principal fuente comercial de niobio) y columbita.

Titanio en la tabla periódica

Niobio en la tabla periódica

Fuente: www.luciteria.com

Titanio y Niobio – 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,

Niobio

El consumo de niobio está dominado por su uso como aditivo de acero de baja aleación de alta resistencia y acero inoxidable para oleoductos y gasoductos, carrocerías de automóviles y camiones, requisitos arquitectónicos, aceros para herramientas, cascos de barcos y vías de ferrocarril. Sin embargo, existen otras aplicaciones para el niobio metálico y sus compuestos. Aunque el niobio tiene muchas aplicaciones, la mayoría se utiliza en la producción de acero estructural de alta calidad. La segunda aplicación más importante del niobio se encuentra en las superaleaciones a base de níquel. Las aleaciones de niobio y estaño se utilizan como imanes superconductores.

Titanio y Niobio: comparación en la tabla

Elemento Titanio Niobio
Densidad 4,507 g / cm3 8,57 g / cm3
Resistencia a la tracción 434 MPa, 293 MPa (puro) 275 MPa
Límite de elastacidad 380 MPa 70 MPa
Módulo de Young 116 GPa 105 GPa
Escala de Mohs 6 6
Dureza Brinell 700 – 2700 MPa 740 MPa
Dureza Vickers 800 – 3400 MPa 1300 MPa
Punto de fusion 1668 ° C 2477 ° C
Punto de ebullición 3287 ° C 4744 ° C
Conductividad térmica 21,9 W / mK 53,7 W / mK
Coeficiente de expansión térmica 8,6 µm / mK 7,3 µm / mK
Calor especifico 0,52 J / g K 0,26 J / g K
Calor de fusión 15,45 kJ / mol 26,4 kJ / mol
Calor de vaporización 421 kJ / mol 682 kJ / mol