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Titanio y Oro – Comparación – Propiedades

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

titanio y oro - comparación

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Titanio y Oro: 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.

Oro

El oro es un metal brillante, de color amarillo ligeramente rojizo, denso, blando, maleable y dúctil. El oro es un metal de transición y un elemento del grupo 11. Es uno de los elementos químicos menos reactivos y es sólido en condiciones estándar. Se cree que el oro se produjo en la nucleosíntesis de supernovas, a partir de la colisión de estrellas de neutrones.

Titanio en la tabla periódica

Oro en la tabla periódica

Fuente: www.luciteria.com

Titanio y Oro – Aplicaciones

Titanio

Las dos propiedades más útiles del metal son la resistencia a la corrosión y la relación fuerza-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,

Oro

El oro se usa ampliamente en joyería, ya sea en su forma pura o como aleación. Aproximadamente el 75% de todo el oro producido se utiliza en la industria de la joyería. El oro puro es demasiado blando para resistir las tensiones aplicadas a muchos artículos de joyería. Los artesanos aprendieron que la aleación de oro con otros metales como el cobre, la plata y el platino aumentaría su durabilidad. El término «quilate» indica la cantidad de oro presente en una aleación. El oro de 24 quilates es oro puro, pero es muy suave. Las aleaciones de oro de 18 y 9 quilates se utilizan comúnmente porque son más duraderas. La alta maleabilidad, ductilidad, resistencia a la corrosión y la mayoría de las otras reacciones químicas del oro y la conductividad de la electricidad han llevado a su uso continuo en conectores eléctricos resistentes a la corrosión en todo tipo de dispositivos computarizados (su principal uso industrial). El oro también se usa en blindaje infrarrojo, producción de vidrio coloreado, pan de oro y restauración de dientes. Solo el 10% del consumo mundial de oro nuevo producido se destina a la industria, pero, con mucho, el uso industrial más importante del oro nuevo es la fabricación de conectores eléctricos libres de corrosión en computadoras y otros dispositivos eléctricos.

Titanio y Oro: comparación en la tabla

Elemento Titanio Oro
Densidad 4,507 g / cm3 19,3 g / cm3
Resistencia a la tracción 434 MPa, 293 MPa (puro) 220 MPa
Límite de elastacidad 380 MPa 205 MPa
Módulo de Young 116 GPa 79 GPa
Escala de Mohs 6 2,75
Dureza Brinell 700 – 2700 MPa 190 MPa
Dureza Vickers 800 – 3400 MPa 215 MPa
Punto de fusion 1668 ° C 1064 ° C
Punto de ebullición 3287 ° C 2970 ° C
Conductividad térmica 21,9 W / mK 320 W / mK
Coeficiente de expansión térmica 8,6 µm / mK 14,2 µm / mK
Calor especifico 0,52 J / g K 0,128 J / g K
Calor de fusión 15,45 kJ / mol 12,55 kJ / mol
Calor de vaporización 421 kJ / mol 334,4 kJ / mol