Facebook Instagram Youtube Twitter

Cobalt et Cadmium – Comparaison – Propriétés

Cet article contient une comparaison des principales propriétés thermiques et atomiques du cobalt et du cadmium, deux éléments chimiques comparables du tableau périodique. Il contient également des descriptions de base et des applications des deux éléments. Cobalt contre Cadmium.

cobalt et cadmium - comparaison

Comparer le cobalt avec un autre élément

Lithium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Fer - Propriétés - Prix - Applications - Production

Cuivre - Propriétés - Prix - Applications - Production

Cobalt - Propriétés - Prix - Applications - Production

Cadmium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Zinc - Propriétés - Prix - Applications - Production

Argent - Propriétés - Prix - Applications - Production

Or - Propriétés - Prix - Applications - Production

Tungstène - Propriétés - Prix - Applications - Production

Comparer le cadmium avec un autre élément

Lithium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Cobalt - Propriétés - Prix - Applications - Production

Arsenic - Propriétés - Prix - Applications - Production

Prospect - Propriétés - Prix - Applications - Production

Cobalt et Cadmium – À propos des éléments

Cobalt

Le cobalt se trouve dans la croûte terrestre uniquement sous forme chimiquement combinée, à l’exception de petits gisements trouvés dans des alliages de fer météorique naturel. L’élément libre, produit par fusion réductrice, est un métal gris argenté dur et brillant.

Cadmium

Le cadmium est un métal mou, blanc bleuâtre, chimiquement similaire aux deux autres métaux stables du groupe 12, le zinc et le mercure. Dans l’industrie nucléaire, le cadmium est couramment utilisé comme absorbeur de neutrons thermiques en raison de la section efficace d’absorption des neutrons très élevée de 113Cd. Le 113Cd a une section efficace d’absorption spécifique.

Cobalt dans le tableau périodique

Cadmium dans le tableau périodique

Source : www.luciteria.com

Cobalt et Cadmium – Applications

Cobalt

Le cobalt a été utilisé dans de nombreuses applications industrielles, commerciales et militaires. Le cobalt est principalement utilisé dans les batteries lithium-ion et dans la fabrication d’alliages magnétiques, résistants à l’usure et à haute résistance. Superalliages à base de cobalt. Cette classe d’alliages est relativement nouvelle. En 2006, Sato et al. découvert une nouvelle phase dans le système Co–Al–W. Contrairement aux autres superalliages, les alliages à base de cobalt se caractérisent par une matrice austénitique renforcée en solution solide (fcc) dans laquelle une faible quantité de carbure est distribuée. Bien qu’ils ne soient pas utilisés commercialement dans la mesure des superalliages à base de Ni, les éléments d’alliage trouvés dans les alliages à base de Co de recherche sont C, Cr, W, Ni, Ti, Al, Ir et Ta. Ils possèdent une meilleure soudabilité et une meilleure résistance à la fatigue thermique par rapport à l’alliage à base de nickel. De plus, ils ont une excellente résistance à la corrosion à haute température (980-1100°C) en raison de leur teneur en chrome plus élevée. Plusieurs composés du cobalt sont des catalyseurs d’oxydation. Les catalyseurs typiques sont les carboxylates de cobalt (appelés savons de cobalt). Ils sont également utilisés dans les peintures, les vernis et les encres en tant qu' »agents siccatifs » grâce à l’oxydation des huiles siccatives.

Cadmium

Le cadmium est principalement consommé pour la production de batteries rechargeables au nickel-cadmium. En 2009, 86 % du cadmium était utilisé dans les piles, principalement dans les piles rechargeables au nickel-cadmium. Les autres utilisations finales comprennent les pigments, les revêtements et le placage, et comme stabilisants pour les plastiques. La fabrication de cellules solaires pourrait devenir un autre marché important pour le cadmium à l’avenir. Dans l’industrie nucléaire, le cadmium est couramment utilisé comme absorbeur de neutrons thermiques en raison de la section efficace d’absorption des neutrons très élevée de 113Cd. Le 113Cd a une section efficace d’absorption spécifique.

Cobalt et Cadmium – Comparaison dans le tableau

Élément Cobalt Cadmium
Densité 8,9 g/cm3 8,65 g/cm3
Résistance à la traction ultime 800 MPa 75 MPa
Limite d’élasticité 220 MPa N / A
Module de Young 209 GPa 50 GPa
Échelle de Mohs 5 2
Dureté Brinell 800 MPa 203 MPa
Dureté Vickers 1040 MPa N / A
Point de fusion 1495°C 321,07°C
Point d’ébullition 2927°C 767°C
Conductivité thermique 100 W/mK 97W/mK
Coefficient de dilatation thermique 13 µm/mK 30,8 µm/mK
Chaleur spécifique 0,42 J/g·K 0,23 J/g·K
Température de fusion 16,19 kJ/mole 6,192 kJ/mol
Chaleur de vaporisation 376,5 kJ/mol 99,57 kJ/mol