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Aluminium et Gallium – Comparaison – Propriétés

Cet article contient une comparaison des principales propriétés thermiques et atomiques de l’aluminium et du gallium, deux éléments chimiques comparables du tableau périodique. Il contient également des descriptions de base et des applications des deux éléments. Aluminium contre Gallium.

aluminium et gallium - comparaison

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Aluminium et Gallium – À propos des éléments

Aluminium

L’aluminium est un métal blanc argenté, doux, non magnétique et ductile du groupe du bore. En masse, l’aluminium représente environ 8 % de la croûte terrestre ; c’est le troisième élément le plus abondant après l’oxygène et le silicium et le métal le plus abondant dans la croûte, bien qu’il soit moins courant dans le manteau ci-dessous.

Gallium

Le gallium présente des similitudes avec les autres métaux du groupe, l’aluminium, l’indium et le thallium. Le gallium n’est pas présent sous forme d’élément libre dans la nature, mais sous forme de composés de gallium(III) à l’état de traces dans les minerais de zinc et dans la bauxite.

Aluminium dans le tableau périodique

Gallium dans le tableau périodique

Source : www.luciteria.com

Aluminium et Gallium – Applications

Aluminium

L’aluminium et ses alliages sont largement utilisés dans les applications aérospatiales, automobiles, architecturales, lithographiques, d’emballage, électriques et électroniques. C’est le principal matériau de construction de l’industrie aéronautique tout au long de son histoire. Environ 70% des cellules des avions civils commerciaux sont fabriquées à partir d’alliages d’aluminium, et sans aluminium, l’aviation civile ne serait pas économiquement viable. L’industrie automobile utilise désormais l’aluminium comme pièces moulées de moteur, roues, radiateurs et de plus en plus comme pièces de carrosserie. L’aluminium 6111 et l’alliage d’aluminium 2008 sont largement utilisés pour les panneaux extérieurs de carrosserie automobile. Les blocs-cylindres et les carters sont souvent coulés en alliages d’aluminium.

Gallium

La consommation de gallium est centrée sur l’industrie des supraconducteurs. Les applications semi-conductrices dominent la demande commerciale de gallium, représentant 98 % du total. Lorsqu’il est allié à l’arsenic pour produire de l’arséniure de gallium (GaAs), il peut convertir l’électricité en lumière. En raison de ces propriétés, il est utilisé dans les LED et s’est avéré produire moins de chaleur que le silicium, ce qui le rend adapté à une utilisation dans les superordinateurs.

Aluminium et Gallium – Comparaison dans le tableau

Élément Aluminium Gallium
Densité 2,7 g/cm3 5,904 g/cm3
Résistance à la traction ultime 90 MPa (pur), 600 MPa (alliages) 15 MPa
Limite d’élasticité 11 MPa (pur), 400 MPa (alliages) 8 MPa
Module de Young 70 GPa 9,8 GPa
Échelle de Mohs 2,8 1,5
Dureté Brinell 240 MPa 60 MPa
Dureté Vickers 167 MPa N / A
Point de fusion 660°C 29,76°C
Point d’ébullition 2467°C 2204°C
Conductivité thermique 237 W/mK 40,6 W/mK
Coefficient de dilatation thermique 23,1 µm/mK 18 µm/mK
Chaleur spécifique 0,9 J/g·K 0,37 J/g·K
Température de fusion 10,79 kJ/mole 5,59 kJ/mole
Chaleur de vaporisation 293,4 kJ/mole 258,7 kJ/mole