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Or et Plomb – Comparaison – Propriétés

Cet article contient une comparaison des principales propriétés thermiques et atomiques de l’or et du plomb, deux éléments chimiques comparables du tableau périodique. Il contient également des descriptions de base et des applications des deux éléments. Or contre Plomb.

or et plomb - comparaison

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Or et Plomb – À propos des éléments

Or

L’or est un métal jaune vif, légèrement rougeâtre, dense, mou, malléable et ductile. L’or est un métal de transition et un élément du groupe 11. C’est l’un des éléments chimiques les moins réactifs et il est solide dans des conditions standard. On pense que l’or a été produit lors de la nucléosynthèse des supernovas, à partir de la collision d’étoiles à neutrons.

Plomb

Le plomb est un métal lourd plus dense que la plupart des matériaux courants. Le plomb est mou et malléable, et a un point de fusion relativement bas. Le plomb est largement utilisé comme écran gamma. Le principal avantage du blindage en plomb réside dans sa compacité en raison de sa densité plus élevée. Le plomb a le numéro atomique le plus élevé de tous les éléments stables et conclut trois chaînes de désintégration majeures d’éléments plus lourds.

Or dans le tableau périodique

Plomb dans le tableau périodique

Source : www.luciteria.com

Or et Plomb – Applications

Or

L’or est largement utilisé en joaillerie, soit sous sa forme pure, soit sous forme d’alliage. Environ 75% de tout l’or produit est utilisé dans l’industrie de la bijouterie. L’or pur est trop mou pour résister aux contraintes appliquées à de nombreux bijoux. Les artisans ont appris que l’alliage de l’or avec d’autres métaux tels que le cuivre, l’argent et le platine augmenterait sa durabilité. Le terme « carat » indique la quantité d’or présente dans un alliage. 24 carats est de l’or pur, mais il est très doux. Les alliages d’or 18 et 9 carats sont couramment utilisés car ils sont plus durables. La grande malléabilité, la ductilité, la résistance à la corrosion et à la plupart des autres réactions chimiques et la conductivité de l’électricité de l’or ont conduit à son utilisation continue dans les connecteurs électriques résistants à la corrosion dans tous les types d’appareils informatisés (sa principale utilisation industrielle). L’or est également utilisé dans le blindage infrarouge, production de verre coloré, dorure à la feuille et restauration dentaire. Seuls 10 % de la consommation mondiale d’or neuf produit sont destinés à l’industrie, mais l’utilisation industrielle la plus importante de l’or neuf est de loin la fabrication de connecteurs électriques sans corrosion dans les ordinateurs et autres appareils électriques.

Plomb

Le plomb métallique possède plusieurs propriétés mécaniques utiles, notamment une densité élevée, un point de fusion bas, une ductilité et une inertie relative. Le plomb est largement utilisé pour les batteries de voiture, les pigments, les munitions, les gaines de câble, les poids de levage, les ceintures de poids pour la plongée, le verre au cristal au plomb, la radioprotection et dans certaines soudures. La plus grande utilisation de plomb au début du 21e siècle concerne les batteries au plomb-acide. Le plomb des batteries ne subit aucun contact direct avec les humains, il y a donc moins de problèmes de toxicité. Le plomb est utilisé dans les câbles électriques à haute tension comme matériau de gaine pour empêcher la diffusion de l’eau dans l’isolant; cette utilisation diminue avec l’élimination progressive du plomb. Un plomb est largement utilisé comme écran gamma. Le principal avantage du blindage en plomb réside dans sa compacité en raison de sa densité plus élevée. En revanche, l’uranium appauvri est beaucoup plus efficace en raison de son Z plus élevé.

Or et Plomb – Comparaison dans le tableau

Élément Or Plomb
Densité 19,3 g/cm3 11,34 g/cm3
Résistance à la traction ultime 220 MPa 17 MPa
Limite d’élasticité 205 MPa 5,5 MPa
Module de Young 79 GPa 16 GPa
Échelle de Mohs 2,75 1,5
Dureté Brinell 190 MPa 38 MPa
Dureté Vickers 215 MPa N / A
Point de fusion 1064°C 327,5°C
Point d’ébullition 2970°C 1740°C
Conductivité thermique 320W/mK 35W/mK
Coefficient de dilatation thermique 14,2 µm/mK 28,9 µm/mK
Chaleur spécifique 0,128 J/g·K 0,13 J/g·K
Température de fusion 12,55 kJ/mole 4,799 kJ/mole
Chaleur de vaporisation 334,4 kJ/mole 177,7 kJ/mole