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Manganèse et Zinc – Comparaison – Propriétés

Cet article contient une comparaison des principales propriétés thermiques et atomiques du manganèse et du zinc, deux éléments chimiques comparables du tableau périodique. Il contient également des descriptions de base et des applications des deux éléments. Manganèse vs Zinc.

manganèse et zinc - comparaison

Comparer le manganèse avec un autre élément

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Comparer le zinc avec un autre élément

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Manganèse et Zinc – À propos des éléments

Manganèse

Le manganèse est un métal avec d’importantes utilisations dans les alliages métalliques industriels, en particulier dans les aciers inoxydables.

Zinc

À certains égards, le zinc est chimiquement similaire au magnésium: les deux éléments ne présentent qu’un seul état d’oxydation normal (+2) et les ions Zn2+ et Mg2+ sont de taille similaire.

Manganèse dans le tableau périodique

Zinc dans le tableau périodique

Source : www.luciteria.com

Manganèse et zinc – Applications

Manganèse

Le manganèse est un agent d’alliage important. Près de 90 % du manganèse produit annuellement est utilisé dans la production d’acier. Dans les aciers, le manganèse améliore les qualités de laminage et de forgeage, ainsi que la résistance, la ténacité, la rigidité, la résistance à l’usure, la dureté et la trempabilité. La deuxième plus grande application du manganèse concerne les alliages d’aluminium. L’aluminium avec environ 1,5% de manganèse a une résistance accrue à la corrosion grâce à des grains qui absorbent les impuretés qui conduiraient à la corrosion galvanique. Le manganèse peut être transformé en de nombreux composés utiles. Par exemple, l’oxyde de manganèse, qui peut être utilisé dans les engrais et la céramique.

Zinc

Le zingage résistant à la corrosion du fer (galvanisation à chaud) est la principale application du zinc. Le revêtement de l’acier constitue la plus grande utilisation unique du zinc, mais il est utilisé en gros tonnages dans les pièces moulées en alliage de zinc, sous forme de poussière et d’oxyde de zinc, et dans les produits en zinc corroyé. L’acier galvanisé est simplement de l’acier au carbone recouvert d’une fine couche de zinc. Le zinc protège le fer en se corrodant d’abord, mais le zinc se corrode beaucoup moins vite que l’acier. D’autres applications concernent les batteries électriques, les petites pièces moulées non structurelles et les alliages tels que le laiton. Une variété de composés de zinc sont couramment utilisés, tels que le carbonate de zinc et le gluconate de zinc (comme compléments alimentaires), le chlorure de zinc (dans les déodorants), la pyrithione de zinc (shampoings antipelliculaires), le sulfure de zinc (dans les peintures luminescentes) et le diméthylzinc ou le diéthylzinc. au laboratoire biologique. Un élément clé du monde des matériaux modernes dans lequel se trouve le zinc est le recyclage. Le zinc, comme tous les métaux (et contrairement aux matériaux synthétiques) peut être recyclé indéfiniment sans dégradation.

Manganèse et Zinc – Comparaison dans le tableau

Élément Manganèse Zinc
Densité 7,47 g/cm3 7,14 g/cm3
Résistance à la traction ultime 650 MPa 90 MPa
Limite d’élasticité 230 MPa 75 MPa
Module de Young 198 GPa 108 GPa
Échelle de Mohs 6 2,5
Dureté Brinell 200 MPa 330 MPa
Dureté Vickers N / A N / A
Point de fusion 1246°C 419,53°C
Point d’ébullition 2061°C 907°C
Conductivité thermique 7,82 W/mK 116 W/mK
Coefficient de dilatation thermique 21,7 µm/mK 30,2 µm/mK
Chaleur spécifique 0,48 J/g·K 0,39 J/g·K
Température de fusion 12,05 kJ/mole 7,322 kJ/mol
Chaleur de vaporisation 266 kJ/mole 115,3 kJ/mole