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

Rhodium et Iridium – À propos des éléments


Source : www.luciteria.com
Rhodium et Iridium – 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.
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.
Rhodium et Iridium – Comparaison dans le tableau
| Élément | Rhodium | Iridium |
| Densité | 12,45 g/cm3 | 22,65 g/cm3 |
| Résistance à la traction ultime | 950 MPa | 2000 MPa |
| Limite d’élasticité | N / A | N / A |
| Module de Young | 380 GPa | 528 GPa |
| Échelle de Mohs | 6 | 6,25 |
| Dureté Brinell | 1100 MPa | 1670 MPa |
| Dureté Vickers | 1246 MPa | 1760 MPa |
| Point de fusion | 1964 °C | 2410°C |
| Point d’ébullition | 3695°C | 4130°C |
| Conductivité thermique | 150 W/mK | 150 W/mK |
| Coefficient de dilatation thermique | 8,2 µm/mK | 6,4 µm/mK |
| Chaleur spécifique | 0,242 J/g·K | 0,13 J/g·K |
| Température de fusion | 21,5 kJ/mole | 26,1 kJ/mole |
| Chaleur de vaporisation | 493 kJ/mole | 604 kJ/mole |








