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Sodium et Aluminium – Comparaison – Propriétés

Cet article contient une comparaison des principales propriétés thermiques et atomiques du sodium et de l’aluminium, deux éléments chimiques comparables du tableau périodique. Il contient également des descriptions de base et des applications des deux éléments. Sodium contre Aluminium.

sodium et aluminium - comparaison

Comparer le sodium avec un autre élément

Hydrogène - Propriétés - Prix - Applications - Production

Lithium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Oxygène - Propriétés - Prix - Applications - Production

Calcium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Magnésium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Potassium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Chlore - Propriétés - Prix - Applications - Production

Aluminium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Silicium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Soufre - Propriétés - Prix - Applications - Production

Comparer l'aluminium avec un autre élément

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Cuivre - Propriétés - Prix - Applications - Production

Mercure - Propriétés - Prix - Applications - Production

Potassium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Silicium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Chlore - Propriétés - Prix - Applications - Production

Titane - Propriétés - Prix - Applications - Production

Fer - Propriétés - Prix - Applications - Production

Gallium - Propriétés - Prix - Applications - Production

Sodium et Aluminium – À propos des éléments

Sodium

Le sodium est un métal mou, blanc argenté et hautement réactif. Le sodium est un métal alcalin, appartenant au groupe 1 du tableau périodique, car il possède un seul électron dans sa coque externe qu’il donne facilement, créant un atome chargé positivement, le cation Na+.

Aluminium

L’aluminium est un métal blanc argenté, doux, non magnétique et ductile du groupe du bore. En masse, l’aluminium représente environ 8 % de la croûte terrestre; c’est le troisième élément le plus abondant après l’oxygène et le silicium et le métal le plus abondant dans la croûte, bien qu’il soit moins courant dans le manteau ci-dessous.

Sodium dans le tableau périodique

Aluminium dans le tableau périodique

Source : www.luciteria.com

Sodium et Aluminium – Applications

Sodium

Le sodium métallique est principalement utilisé pour la production de borohydrure de sodium, d’azoture de sodium, d’indigo et de triphénylphosphine. Une utilisation autrefois courante était la fabrication de tétraéthylplomb et de titane métallique; en raison de l’abandon du TEL et des nouvelles méthodes de production de titane. Un courant électrique et de la vapeur de sodium se combinent pour former une lueur jaunâtre. Ce principe est utilisé pour la fabrication des lampes à vapeur de sodium. Le sodium est parfois utilisé comme agent d’échange de chaleur dans les centrales nucléaires. Le sodium liquide est scellé dans des tuyaux entourant le cœur du réacteur. La chaleur générée est absorbée par le sodium et forcée à travers les tuyaux dans un échangeur de chaleur qui peut être utilisé pour générer de l’électricité.

Aluminium

L’aluminium et ses alliages sont largement utilisés dans les applications aérospatiales, automobiles, architecturales, lithographiques, d’emballage, électriques et électroniques. C’est le principal matériau de construction de l’industrie aéronautique tout au long de son histoire. Environ 70% des cellules des avions civils commerciaux sont fabriquées à partir d’alliages d’aluminium, et sans aluminium, l’aviation civile ne serait pas économiquement viable. L’industrie automobile utilise désormais l’aluminium comme pièces moulées de moteur, roues, radiateurs et de plus en plus comme pièces de carrosserie. L’aluminium 6111 et l’alliage d’aluminium 2008 sont largement utilisés pour les panneaux extérieurs de carrosserie automobile. Les blocs-cylindres et les carters sont souvent coulés en alliages d’aluminium.

Sodium et Aluminium – Comparaison dans le tableau

Élément Sodium Aluminium
Densité 0,968g/cm3 2,7 g/cm3
Résistance à la traction ultime N / A 90 MPa (pur), 600 MPa (alliages)
Limite d’élasticité N / A 11 MPa (pur), 400 MPa (alliages)
Module de Young 10 GPa 70 GPa
Échelle de Mohs 0,4 2,8
Dureté Brinell 0,69 MPa 240 MPa
Dureté Vickers N / A 167 MPa
Point de fusion 97,8°C 660°C
Point d’ébullition 883°C 2467°C
Conductivité thermique 141W/mK 137W/mK
Coefficient de dilatation thermique 71 µm/mK 23,1 µm/mK
Chaleur spécifique 1,23 J/g·K 0,9 J/g·K
Température de fusion 2,598 kJ/mol 10,79 kJ/mole
Chaleur de vaporisation 96,96 kJ/mole 293,4 kJ/mole