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Yodo – Propiedades – Precio – Aplicaciones – Producción

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Sobre el Yodo

El yodo es el más pesado de los halógenos estables, existe como un sólido metálico brillante de color negro púrpura en condiciones estándar que se sublima fácilmente para formar un gas violeta. El yodo es el menos abundante de los halógenos estables, siendo el sexagésimo primer elemento más abundante. Es incluso menos abundante que las denominadas tierras raras. Es el nutriente mineral esencial más pesado.

Resumen

Elemento Yodo
Número atómico 53
Categoría de elemento Halógeno
Fase en STP Sólido
Densidad 4,94 g / cm3
Resistencia a la tracción N / A
Límite de elastacidad N / A
Módulo de Young N / A
Escala de Mohs N / A
Dureza Brinell N / A
Dureza Vickers N / A
Punto de fusion 113,5 ° C
Punto de ebullición 184 ° C
Conductividad térmica 0,449 W / mK
Coeficiente de expansión térmica N/A
Calor especifico 0,214 J / g K
Calor de fusión 7,824 kJ / mol
Calor de vaporización 20,752 kJ / mol
Resistividad eléctrica [medidor de nanoOhmios] 1E16
Susceptibilidad magnética −88e-6 cm ^ 3 / mol

Aplicaciones del Yodo

Además de los productos nutricionales, el yodo y los derivados del yodo se utilizan en una amplia gama de aplicaciones médicas, agrícolas e industriales. Aproximadamente la mitad de todo el yodo producido entra en varios compuestos de yodo orgánico, otro 15% permanece como elemento puro, otro 15% se usa para formar yoduro de potasio y otro 15% para otros compuestos de yodo inorgánico. La principal aplicación es la producción de medios de contraste para rayos X (22%). El alto número atómico y la densidad del yodo lo hacen ideal para esta aplicación, ya que su presencia en el cuerpo puede ayudar a aumentar el contraste entre tejidos, órganos y vasos sanguíneos con densidades de rayos X similares. Se utiliza como antiséptico para heridas externas. Otra aplicación que impulsa la demanda de yodo es la película polarizadora en pantallas de cristal líquido (LCD)

Aplicaciones de yodo
 

Producción y precio del Yodo

Los precios de las materias primas cambian a diario. Están impulsados ​​principalmente por la oferta, la demanda y los precios de la energía. En 2019, los precios del yodo puro rondaron los 83 $ / kg.

El yodo se produce comercialmente a partir de salmueras que contienen yodo. Las salmueras naturales, o salmueras extraídas de pozos de petróleo que contienen hasta 150 mg por litro (0.02 onzas por galón) de yodo, se encuentran en Java, California y el norte de Italia; los principales productores del mundo incluyen a Chile, Japón, China, Rusia y Azerbaiyán.

Tabla periódica de yodo

Fuente: www.luciteria.com

Propiedades mecánicas del Yodo

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Resistencia del Yodo

En mecánica de materiales, la resistencia de un material es su capacidad para soportar una carga aplicada sin fallas ni deformaciones plásticas. La resistencia de los materiales básicamente considera la relación entre las cargas externas aplicadas a un material y la deformación resultante o cambio en las dimensiones del material. Al diseñar estructuras y máquinas, es importante considerar estos factores, a fin de que el material seleccionado tenga la resistencia adecuada para resistir las cargas o fuerzas aplicadas y conservar su forma original. La resistencia de un material es su capacidad para soportar esta carga aplicada sin fallas ni deformaciones plásticas.

Para la tensión de tracción, la capacidad de un material o estructura para soportar cargas que tienden a alargarse se conoce como resistencia máxima a la tracción (UTS). El límite elástico o límite elástico es la propiedad del material definida como el esfuerzo en el que un material comienza a deformarse plásticamente, mientras que el límite elástico es el punto donde comienza la deformación no lineal (elástica + plástica).

Ver también: Resistencia de los materiales

Resistencia máxima a la tracción del Yodo

La resistencia máxima a la tracción del yodo es N / A.

Límite de elastacidad de Yodo

El límite elástico del yodo  es N / A.

Módulo de Young del Yodo

El módulo de Young del yodo es N / A.

Dureza del Yodo

En la ciencia de los materiales, la  dureza  es la capacidad de resistir  la hendidura de la superficie  ( deformación plástica localizada ) y el  rayado . La prueba de dureza Brinell  es una de las pruebas de dureza por indentación, que se ha desarrollado para las pruebas de dureza. En las pruebas Brinell, se fuerza un penetrador esférico duro   bajo una carga específica en la superficie del metal que se va a probar.

La dureza Brinell del yodo es aproximadamente N / A.

El método de prueba de dureza Vickers fue desarrollado por Robert L. Smith y George E. Sandland en Vickers Ltd como una alternativa al método Brinell para medir la dureza de materiales. El  método de prueba de dureza Vickers también se puede utilizar como método de prueba de microdureza , que se utiliza principalmente para piezas pequeñas, secciones delgadas o trabajos de profundidad de caja.

La dureza Vickers del yodo es aproximadamente N / A.

La dureza al rayado es la medida de la resistencia de una muestra a la deformación plástica permanente debido a la fricción de un objeto afilado. La escala más común para esta prueba cualitativa es la escala de Mohs , que se utiliza en mineralogía. La escala de dureza mineral de Mohs se basa en la capacidad de una muestra natural de mineral para rayar visiblemente otro mineral.

El yodo tiene una dureza de aproximadamente N / A.

Ver también: dureza de materiales

Yodo – Estructura cristalina

Una posible estructura cristalina del  yodo  es la estructura  ortorrómbica  .

estructuras cristalinas - FCC, BCC, HCP

En los metales, y en muchos otros sólidos, los átomos están dispuestos en matrices regulares llamadas cristales. Una red de cristal es un patrón repetitivo de puntos matemáticos que se extiende por todo el espacio. Las fuerzas de los enlaces químicos provocan esta repetición. Es este patrón repetido el que controla propiedades como resistencia, ductilidad, densidad, conductividad (propiedad de conducir o transmitir calor, electricidad, etc.) y forma. Hay 14 tipos generales de patrones conocidos como celosías de Bravais.

Ver también: Estructura cristalina de materiales

Estructura cristalina del Yodo
La estructura cristalina del yodo es: ortorrómbica

Resistencia de los elementos

Elasticidad de los elementos

Dureza de los elementos

Propiedades térmicas del Yodo

Propiedades térmicas de conductividad del punto de fusión del yodo

Yodo – Punto de fusión y punto de ebullición

Punto de yodo de fusión es  113,5 ° C .

Punto de yodo de ebullición es  184 ° C .

Tenga en cuenta que estos puntos están asociados con la presión atmosférica estándar.

Yodo – Conductividad térmica

La conductividad térmica del  yodo  es  0,449  W / (m · K).

Las características de transferencia de calor de un material sólido se miden mediante una propiedad llamada  conductividad térmica , k (o λ), medida en  W / mK . Es una medida de la capacidad de una sustancia para transferir calor a través de un material por  conducción . Tenga en cuenta que  la ley de Fourier se  aplica a toda la materia, independientemente de su estado (sólido, líquido o gas), por lo tanto, también se define para líquidos y gases.

Coeficiente de expansión térmica del Yodo

El coeficiente de expansión térmica lineal del  yodo  es N/A.

La expansión térmica  es generalmente la tendencia de la materia a cambiar sus dimensiones en respuesta a un cambio de temperatura. Por lo general, se expresa como un cambio fraccionario en longitud o volumen por cambio de temperatura unitario.

Yodo: calor específico, calor latente de fusión, calor latente de vaporización

El calor específico de yodo es 0,214 J / g K .

La capacidad calorífica  es una propiedad extensa de la materia, lo que significa que es proporcional al tamaño del sistema. La capacidad calorífica C  tiene la unidad de energía por grado o energía por kelvin. Cuando se expresa el mismo fenómeno como una propiedad intensiva, la  capacidad calorífica  se divide por la cantidad de sustancia, masa o volumen, por lo que la cantidad es independiente del tamaño o extensión de la muestra.

El calor latente de fusión del yodo es 7,824 kJ / mol .

El calor latente de vaporización del yodo es 20,752 kJ / mol .

El calor latente es la cantidad de calor que se agrega o se elimina de una sustancia para producir un cambio de fase. Esta energía descompone las fuerzas de atracción intermoleculares y también debe proporcionar la energía necesaria para expandir el gas (el  trabajo pΔV ). Cuando se agrega calor latente, no se produce ningún cambio de temperatura. La entalpía de vaporización es función de la presión a la que tiene lugar esa transformación.

Punto de fusión de los elementos

Tabla periódica de elementos - punto de fusión

Conductividad térmica de elementos

Tabla periódica de elementos - conductividad térmica

Expansión térmica de elementos

Tabla periódica de elementos - expansión térmica

Capacidad calorífica de los elementos

Tabla periódica de elementos - capacidad calorífica

Calor de fusión de elementos

Tabla periódica de elementos - fusión de calor latente

Calor de vaporización de elementos

Tabla periódica de elementos - vaporización de calor latente

Yodo – Resistividad eléctrica – Susceptibilidad magnética

Yodo-resistividad-eléctrica-susceptibilidad magnética

La propiedad eléctrica se refiere a la respuesta de un material a un campo eléctrico aplicado. Una de las principales características de los materiales es su capacidad (o falta de capacidad) para conducir corriente eléctrica. De hecho, los materiales se clasifican según esta propiedad, es decir, se dividen en conductores, semiconductores y no conductores.

Ver también:  Propiedades eléctricas

La propiedad magnética se  refiere a la respuesta de un material a un  campo magnético aplicado . Las propiedades magnéticas macroscópicas de un material son una consecuencia de las interacciones entre un  campo magnético externo  y los  momentos dipolares magnéticos  de los átomos constituyentes  . Diferentes  materiales reaccionan  a la aplicación de un campo magnético  de manera diferente .

Ver también:  Propiedades magnéticas

Resistividad eléctrica del Yodo

La resistividad eléctrica del yodo es  1E16 nΩ⋅m .

La conductividad eléctrica  y su inversa,  la resistividad eléctrica , es una propiedad fundamental de un material que cuantifica cómo el yodo conduce el flujo de corriente eléctrica. La conductividad eléctrica o conductancia específica es el recíproco de la resistividad eléctrica.

Susceptibilidad magnética del Yodo

La susceptibilidad magnética del yodo es  -88e-6 cm ^ 3 / mol .

En electromagnetismo, la  susceptibilidad magnética  es la medida de la magnetización de una sustancia. La susceptibilidad magnética  es un factor de proporcionalidad adimensional que indica el grado de magnetización del yodo en respuesta a un campo magnético aplicado.

Resistividad eléctrica de elementos

Tabla periódica de elementos - resistividad eléctrica

Susceptibilidad magnética de elementos

Aplicación y precios de otros elementos

Yodo - Comparación de propiedades y precios

Tabla periódica en resolución 8K

Otras propiedades del Yodo