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Nickel et Argent – Comparaison – Propriétés

Cet article contient une comparaison des principales propriétés thermiques et atomiques du nickel et de l’argent, deux éléments chimiques comparables du tableau périodique. Il contient également des descriptions de base et des applications des deux éléments. Nickel contre Argent.

nickel et argent - comparaison

Comparer le nickel avec un autre élément

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Nickel et Argent – À propos des éléments

Nickel

Le nickel est un métal brillant blanc argenté avec une légère teinte dorée. Le nickel fait partie des métaux de transition et est dur et ductile.

Argent

L’argent est un métal de transition doux, blanc et brillant, il présente la conductivité électrique, la conductivité thermique et la réflectivité les plus élevées de tous les métaux. Le métal se trouve dans la croûte terrestre sous forme élémentaire pure et libre (« argent natif »), en tant qu’alliage avec de l’or et d’autres métaux, et dans des minéraux tels que l’argentite et la chlorargyrite. La plupart de l’argent est produit comme sous-produit du raffinage du cuivre, de l’or, du plomb et du zinc.

Nickel dans le tableau périodique

Argent dans le tableau périodique

Source : www.luciteria.com

Nickel et Argent – Applications

Nickel

La production mondiale de nickel est actuellement utilisée comme suit: 68 % en acier inoxydable; 10 % en alliages non ferreux; 9 % en galvanoplastie; 7 % en acier allié; 3 % dans les fonderies; et 4 % d’autres utilisations (y compris les piles). Le nickel est utilisé comme constituant de différents types d’alliages; par exemple, Monel (matériau résistant à la corrosion), Nichrome (un alliage utilisé pour les éléments chauffants à résistance), Permalloy (un alliage à haute perméabilité magnétique à faible intensité de champ et faible perte d’hystérésis), cupronickel, acier inoxydable, maillechort, etc. Les alliages à base de nickel (par exemple les alliages Fe-Cr-Ni(Mo)) présentent une excellente ductilité et ténacité, même à des niveaux de résistance élevés et ces propriétés sont conservées jusqu’à de basses températures. Le nickel et ses alliages sont très résistants à la corrosion dans de nombreux environnements, notamment ceux qui sont basiques (alcalins). Le nickel réduit également la dilatation thermique pour une meilleure stabilité dimensionnelle. Le nickel est l’élément de base des superalliages. Ces métaux ont une excellente résistance à la déformation par fluage thermique et conservent leur rigidité, leur résistance, leur ténacité et leur stabilité dimensionnelle à des températures beaucoup plus élevées que les autres matériaux de structure aérospatiaux.

Argent

L’argent a longtemps été considéré comme un métal précieux. Le métal argenté est utilisé dans de nombreuses pièces d’investissement, parfois aux côtés de l’or. L’argent a de nombreuses applications technologiques et électroniques importantes et de grande envergure. Il est utilisé dans tout, des téléphones portables, des ordinateurs et des semi-conducteurs aux automobiles, aux systèmes de purification de l’eau et, parce qu’il est le meilleur conducteur de chaleur de tous les éléments, aux tuiles de rayonnement solaire des engins spatiaux. L’argent est de la plus haute importance dans la photographie (où environ 30 % de la consommation industrielle américaine est consacrée à cette application). Les utilisations médicales de l’argent comprennent son utilisation dans les pansements, les crèmes et comme revêtement antibiotique sur les dispositifs médicaux. Les pansements contenant de la sulfadiazine d’argent ou des nanomatériaux d’argent peuvent être utilisés sur les infections externes.

Nickel et Argent – Comparaison dans le tableau

Élément Nickel Argent
Densité 8,908 g/cm3 10,49 g/cm3
Résistance à la traction ultime 345 MPa 110 MPa
Limite d’élasticité 700 MPa 45 MPa
Module de Young 200 GPa 83 GPa
Échelle de Mohs 4 3,25
Dureté Brinell 700 MPa 210 MPa
Dureté Vickers 640 MPa 251 MPa
Point de fusion 1455°C 961,78°C
Point d’ébullition 2730°C 2162°C
Conductivité thermique 90,7 W/mK 430 W/mK
Coefficient de dilatation thermique 13,4 µm/mK 18,9 µm/mK
Chaleur spécifique 0,44 J/g·K 0,235 J/g·K
Température de fusion 17,47 kJ/mole 11,3 kJ/mole
Chaleur de vaporisation 370,4 kJ/mole 250,58 kJ/mol