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Iridium et Platine – Comparaison – Propriétés

Cet article contient une comparaison des principales propriétés thermiques et atomiques de l’iridium et du platine, deux éléments chimiques comparables du tableau périodique. Il contient également des descriptions de base et des applications des deux éléments. Iridium contre Platine.

iridium et platine - comparaison

Comparer l'iridium avec un autre élément

Rhodium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Tungstène - Propriétés - Prix - Applications - Production

Osmium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Platine - Propriétés - Prix - Applications - Production

Or - Propriétés - Prix - Applications - Production

Comparer le platine avec un autre élément

Nickel - Propriétés - Prix - Applications - Production

Rhodium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Palladium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Argent - Propriétés - Prix - Applications - Production

Tungstène - Propriétés - Prix - Applications - Production

Iridium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Or - Propriétés - Prix - Applications - Production

Iridium et Platine – À propos des éléments

Iridium

L’iridium est un métal de transition très dur, cassant, blanc argenté du groupe du platine, l’iridium est généralement crédité d’être le deuxième élément le plus dense (après l’osmium). C’est aussi le métal le plus résistant à la corrosion, même à des températures aussi élevées que 2000°C.

Platine

Le platine est un métal de transition dense, malléable, ductile, hautement non réactif, précieux, blanc argenté. Le platine est l’un des métaux les moins réactifs. Il a une résistance remarquable à la corrosion, même à des températures élevées, et est donc considéré comme un métal noble. Le platine est utilisé dans les convertisseurs catalytiques, les équipements de laboratoire, les contacts électriques et les électrodes, les thermomètres à résistance de platine, les équipements de dentisterie et les bijoux.

Iridium dans le tableau périodique

Platine dans le tableau périodique

Source : www.luciteria.com

Iridium et Platine – Applications

Iridium

L’iridium est principalement consommé par les industries automobile, électronique et chimique. L’iridium métallique est utilisé lorsqu’une résistance élevée à la corrosion à haute température est nécessaire, comme dans les bougies d’allumage haute performance, les creusets pour la recristallisation des semi-conducteurs à haute température et les électrodes pour la production de chlore dans le procédé chloralcali. La demande d’iridium est passée de 2,5 tonnes en 2009 à 10,4 tonnes en 2010, principalement en raison des applications liées à l’électronique qui ont vu une augmentation de 0,2 à 6 tonnes – les creusets en iridium sont couramment utilisés pour la croissance de grands monocristaux de haute qualité, dont la demande a fortement augmenté.

Platine

Le platine est avant tout un métal industriel. C’est un matériau critique pour de nombreuses industries et il est considéré comme un métal stratégique. Le platine est utilisé comme catalyseur, le platine se trouve principalement dans les convertisseurs catalytiques des véhicules qui réduisent les produits chimiques d’échappement toxiques, ainsi que dans les piles à combustible pour augmenter l’efficacité. L’utilisation la plus courante du platine est comme catalyseur dans les réactions chimiques, souvent sous forme de noir de platine. Dans les convertisseurs catalytiques, le platine permet la combustion complète de faibles concentrations d’hydrocarbures non brûlés de l’échappement en dioxyde de carbone et en vapeur d’eau. Le platine a été utilisé dans les dispositifs à thermocouple qui mesurent la température avec une grande précision. Le platine est un composant des revêtements magnétiques pour les disques durs haute densité et certains des nouveaux systèmes de stockage optique.

Iridium et Platine – Comparaison dans le tableau

Élément Iridium Platine
Densité 22,65 g/cm3 21,09 g/cm3
Résistance à la traction ultime 2000 MPa 150 MPa
Limite d’élasticité N / A 70 MPa
Module de Young 528 GPa 168 GPa
Échelle de Mohs 6,25 3,5
Dureté Brinell 1670 MPa 400 MPa
Dureté Vickers 1760 MPa 550 MPa
Point de fusion 2410°C 1772°C
Point d’ébullition 4130°C 3827°C
Conductivité thermique 150W/mK 72W/mK
Coefficient de dilatation thermique 6,4 µm/mK 8,8 µm/mK
Chaleur spécifique 0,13 J/g·K 0,13 J/g·K
Température de fusion 26,1 kJ/mole 19,6 kJ/mole
Chaleur de vaporisation 604 kJ/mole 510 kJ/mol