Cet article contient une comparaison des principales propriétés thermiques et atomiques de l’hydrogène et de l’hélium, deux éléments chimiques comparables du tableau périodique. Il contient également des descriptions de base et des applications des deux éléments. Hydrogène contre Hélium.
Hydrogène et Hélium – À propos des éléments
Source : www.luciteria.com
Hydrogène et Hélium – Applications
Hydrogène
L’hydrogène est polyvalent et peut être utilisé de différentes manières. Ces usages multiples peuvent être regroupés en deux grandes catégories. L’hydrogène comme matière première. Un rôle dont l’importance est reconnue depuis des décennies et qui continuera de croître et d’évoluer. La plus grande utilisation unique d’hydrogène dans le monde est la fabrication d’ammoniac, qui consomme environ les deux tiers de la production mondiale d’hydrogène. L’hydrogène est polyvalent et peut être utilisé de différentes manières. Ces usages multiples peuvent être regroupés en deux grandes catégories. L’hydrogène comme matière première pour d’autres procédés chimiques. Un rôle dont l’importance est reconnue depuis des décennies et qui continuera de croître et d’évoluer. Et l’hydrogène comme vecteur énergétique.
Hélium
L’hélium est utilisé à de nombreuses fins qui nécessitent certaines de ses propriétés uniques, telles que son bas point d’ébullition, sa faible densité, sa faible solubilité, sa conductivité thermique élevée ou son inertie. Sur la production mondiale totale d’hélium en 2014 d’environ 32 millions de kg (180 millions de mètres cubes standard) d’hélium par an, la plus grande utilisation (environ 32 % du total en 2014) concerne les applications cryogéniques, dont la plupart impliquent le refroidissement des aimants supraconducteurs dans scanners IRM médicaux et spectromètres RMN. La plupart des aimants cliniques sont des aimants supraconducteurs, qui nécessitent de l’hélium liquide pour les maintenir très froids.
Hydrogène et Hélium – Comparaison dans le tableau
Élément | Hydrogène | Hélium |
Densité | 0,00009 g/cm3 | 0,00018 g/cm3 |
Résistance à la traction ultime | N / A | N / A |
Limite d’élasticité | N / A | N / A |
Module de Young | N / A | N / A |
Échelle de Mohs | N / A | N / A |
Dureté Brinell | N / A | N / A |
Dureté Vickers | N / A | N / A |
Point de fusion | -259,1 °C | -272,2 °C |
Point d’ébullition | -252,9 °C | -268,9 °C |
Conductivité thermique | 0,1805 W/mK | 0,1513 W/mK |
Coefficient de dilatation thermique | N / A | N / A |
Chaleur spécifique | 14,304 J/g·K | 5,193 J/g·K |
Température de fusion | 0,05868 kJ/mol | 0,0138 kJ/mol |
Chaleur de vaporisation | 0,44936 kJ/mol | 0,0845 kJ/mol |