Cet article contient une comparaison des principales propriétés thermiques et atomiques du rhodium et du platine, deux éléments chimiques comparables du tableau périodique. Il contient également des descriptions de base et des applications des deux éléments. Rhodium contre Platine.
Rhodium et Platine – À propos des éléments
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Rhodium et Platine – 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.
Platine
Le platine est avant tout un métal industriel. C’est un matériau critique pour de nombreuses industries et il est considéré comme un métal stratégique. Le platine est utilisé comme catalyseur, le platine se trouve principalement dans les convertisseurs catalytiques des véhicules qui réduisent les produits chimiques d’échappement toxiques, ainsi que dans les piles à combustible pour augmenter l’efficacité. L’utilisation la plus courante du platine est comme catalyseur dans les réactions chimiques, souvent sous forme de noir de platine. Dans les convertisseurs catalytiques, le platine permet la combustion complète de faibles concentrations d’hydrocarbures non brûlés de l’échappement en dioxyde de carbone et en vapeur d’eau. Le platine a été utilisé dans les dispositifs à thermocouple qui mesurent la température avec une grande précision. Le platine est un composant des revêtements magnétiques pour les disques durs haute densité et certains des nouveaux systèmes de stockage optique.
Rhodium et Platine – Comparaison dans le tableau
Élément | Rhodium | Platine |
Densité | 12,45 g/cm3 | 21,09 g/cm3 |
Résistance à la traction ultime | 950 MPa | 150 MPa |
Limite d’élasticité | N / A | 70 MPa |
Module de Young | 380 GPa | 168 GPa |
Échelle de Mohs | 6 | 3,5 |
Dureté Brinell | 1100 MPa | 400 MPa |
Dureté Vickers | 1246 MPa | 550 MPa |
Point de fusion | 1964°C | 1772°C |
Point d’ébullition | 3695°C | 3827°C |
Conductivité thermique | 150W/mK | 72W/mK |
Coefficient de dilatation thermique | 8,2 µm/mK | 8,8 µm/mK |
Chaleur spécifique | 0,242 J/g·K | 0,13 J/g·K |
Température de fusion | 21,5 kJ/mole | 19,6 kJ/mole |
Chaleur de vaporisation | 493 kJ/mole | 510 kJ/mol |