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

Rhodium et Argent – À propos des éléments


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Rhodium et Argent – Applications
Rhodium
L’utilisation principale de l’élément (environ 80% de la production mondiale de rhodium) est l’un des catalyseurs des convertisseurs catalytiques à trois voies des automobiles. Parce que le métal rhodium est inerte contre la corrosion et la plupart des produits chimiques agressifs, et en raison de sa rareté, le rhodium est généralement allié au platine ou au palladium et appliqué dans des revêtements résistants aux hautes températures et à la corrosion. Dans les réacteurs nucléaires, les détecteurs à base de rhodium sont souvent utilisés pour mesurer le flux neutronique dans le cœur.
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.
Rhodium et Argent – Comparaison dans le tableau
| Élément | Rhodium | Argent |
| Densité | 12,45 g/cm3 | 10,49 g/cm3 |
| Résistance à la traction ultime | 950 MPa | 110 MPa |
| Limite d’élasticité | N / A | 45 MPa |
| Module d’élasticité de Young | 380 GPa | 83 GPa |
| Échelle de Mohs | 6 | 3,25 |
| Dureté Brinell | 1100 MPa | 210 MPa |
| Dureté Vickers | 1246 MPa | 251 MPa |
| Point de fusion | 1964°C | 961,78°C |
| Point d’ébullition | 3695°C | 2162°C |
| Conductivité thermique | 150 W/mK | 430 W/mK |
| Coefficient de dilatation thermique | 8,2 µm/mK | 18,9 µm/mK |
| Chaleur spécifique | 0,242 J/g·K | 0,235 J/g·K |
| Température de fusion | 21,5 kJ/mole | 11,3 kJ/mole |
| Chaleur de vaporisation | 493 kJ/mole | 250,58 kJ/mol |










