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Bário – Propriedades – Preço – Aplicações – Produção

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Sobre o Bário

O bário é o quinto elemento do grupo 2 e é um metal alcalino-terroso prateado e macio. Devido à sua alta reatividade química, o bário nunca é encontrado na natureza como um elemento livre. As massas de fragmentos de fissão mais prováveis ​​estão em torno da massa 95 (Krypton) e 137 (Bário).

Resumo

Elemento Bário
Número atômico 56
Categoria do elemento Metal alcalino-terroso
Fase em STP Sólido
Densidade 3,51 g/cm3
Resistência à tração N/D
Força de rendimento N/D
Módulo de elasticidade de Young 13 GPa
Escala de Mohs 1,25
Dureza Brinell N/D
Dureza Vickers N/D
Ponto de fusão 725 °C
Ponto de ebulição 1845 °C
Condutividade térmica 18 W/mK
Coeficiente de Expansão Térmica 20,6 µm/mK
Calor específico 0,204 J/gK
Calor de fusão 7,75 kJ/mol
Calor da vaporização 142 kJ/mol
Resistividade elétrica [nanoOhm meter] 332
Suscetibilidade Magnética +20,6e-6 cm3/mol


Aplicações de Bário

O bário não é um elemento amplamente utilizado. A maioria é usada em fluidos de perfuração para poços de petróleo e gás. Também é usado na pintura e na fabricação de vidro. O bário também é um elemento chave na produção de supercondutores cerâmicos. Óxido de cobre de lantânio bário, ou LBCO, foi descoberto em 1986 e foi o primeiro supercondutor de alta temperatura.


 
Aplicações de bário
 

Produção e Preço do Bário

Os preços das matérias-primas mudam diariamente. Eles são impulsionados principalmente pela oferta, demanda e preços de energia. Em 2019, os preços do Bário puro estavam em torno de 550 $/kg.

A principal fonte comercial de bário é a barita (também chamada de barita ou longarina pesada), um mineral de sulfato de bário com depósitos em muitas partes do mundo. Outra fonte comercial, muito menos importante que a barita, é a witherita, o carbonato de bário.

Tabela periódica de bário

Fonte: www.luciteria.com

Propriedades Mecânicas do Bário

Bário-mecânica-propriedades-força-dureza-estrutura de cristal

Força do Bário

Na mecânica dos materiais, a resistência de um material é sua capacidade de suportar uma carga aplicada sem falha ou deformação plástica. A resistência dos materiais considera basicamente a relação entre as cargas externas aplicadas a um material e a deformação resultante ou alteração nas dimensões do material. Ao projetar estruturas e máquinas, é importante considerar esses fatores, para que o material selecionado tenha resistência adequada para resistir às cargas ou forças aplicadas e manter sua forma original. A resistência de um material é a sua capacidade de suportar esta carga aplicada sem falha ou deformação plástica.

Para tensão de tração, a capacidade de um material ou estrutura de suportar cargas que tendem a se alongar é conhecida como resistência à tração final (UTS). O limite de escoamento ou tensão de escoamento é a propriedade do material definida como a tensão na qual um material começa a se deformar plasticamente, enquanto o ponto de escoamento é o ponto onde a deformação não linear (elástica + plástica) começa.

Veja também: Resistência dos Materiais

Resistência à tração final do Bário

A resistência à tração final do Bário é N/A.

Força de Cedência de Bário

O limite de escoamento do Bário é N/A.

Módulo de Elasticidade do Bário

O módulo de elasticidade de Young do Bário é N/A.

Dureza do Bário

Na ciência dos materiais, a dureza  é a capacidade de suportar o recuo da superfície (deformação plástica localizada) e arranhõesO teste de dureza Brinell é um dos testes de dureza de indentação, que foi desenvolvido para testes de dureza. Nos testes Brinell, um penetrador esférico duro é forçado sob uma carga específica na superfície do metal a ser testado.

A dureza Brinell do Bário é aproximadamente N/A.

O método de teste de dureza Vickers foi desenvolvido por Robert L. Smith e George E. Sandland na Vickers Ltd como uma alternativa ao método Brinell para medir a dureza dos materiais. O método de teste de dureza Vickers também pode ser usado como um método de teste de microdureza, que é usado principalmente para peças pequenas, seções finas ou trabalhos de profundidade de caixa.

A dureza Vickers do Bário é aproximadamente N/A.

A dureza ao risco é a medida de quão resistente uma amostra é à deformação plástica permanente devido ao atrito de um objeto pontiagudo. A escala mais comum para este teste qualitativo é a escala de Mohs, que é usada em mineralogia. A escala Mohs de dureza mineral é baseada na capacidade de uma amostra natural de mineral riscar visivelmente outro mineral.

O bário tem uma dureza de aproximadamente 1,25.

Veja também: Dureza dos Materiais

Bário – Estrutura Cristalina

Uma possível estrutura cristalina do Bário é a estrutura cúbica de corpo centrado.

estruturas cristalinas - FCC, BCC, HCP

Nos metais e em muitos outros sólidos, os átomos estão dispostos em arranjos regulares chamados cristais. Uma rede cristalina é um padrão repetitivo de pontos matemáticos que se estende por todo o espaço. As forças de ligação química causam essa repetição. É esse padrão repetido que controla propriedades como força, ductilidade, densidade, condutividade (propriedade de conduzir ou transmitir calor, eletricidade, etc.) e forma. Existem 14 tipos gerais de tais padrões conhecidos como reticulados de Bravais.

Veja também: Estrutura Cristalina de Materiais

Estrutura Cristalina de Bário
A estrutura cristalina do bário é: cúbica de corpo centrado

Força dos Elementos

Elasticidade dos Elementos

Dureza dos Elementos

Propriedades Térmicas do Bário

Bário-ponto de fusão-condutividade-propriedades térmicas

Bário – Ponto de Fusão e Ponto de Ebulição

O ponto de fusão do Bário é 725 °C.

O ponto de ebulição do Bário é 1845 °C.

Observe que esses pontos estão associados à pressão atmosférica padrão.

Bário – Condutividade Térmica

A condutividade térmica do Bário é 18 W/(m·K).

As características de transferência de calor de um material sólido são medidas por uma propriedade chamada condutividade térmica, k (ou λ), medida em W/mK. É uma medida da capacidade de uma substância de transferir calor através de um material por condução. Observe que a lei de Fourier se aplica a toda matéria, independentemente de seu estado (sólido, líquido ou gasoso), portanto, também é definida para líquidos e gases.

Coeficiente de Expansão Térmica de Bário

O coeficiente de expansão térmica linear de Bário é 20,6 µm/(m·K).

A expansão térmica é geralmente a tendência da matéria de mudar suas dimensões em resposta a uma mudança na temperatura. Geralmente é expresso como uma mudança fracionária no comprimento ou volume por unidade de mudança de temperatura.

Bário – Calor Específico, Calor Latente de Fusão, Calor Latente de Vaporização

O calor específico do Bário é 0,204 J/gK.

A capacidade calorífica é uma propriedade extensiva da matéria, o que significa que é proporcional ao tamanho do sistema. A capacidade calorífica C tem a unidade de energia por grau ou energia por kelvin. Ao expressar o mesmo fenômeno como uma propriedade intensiva, a capacidade calorífica é dividida pela quantidade de substância, massa ou volume, portanto a quantidade é independente do tamanho ou extensão da amostra.

O calor latente de fusão do Bário é 7,75 kJ/mol.

O calor latente de vaporização do Bário é 142 kJ/mol.

Calor latente é a quantidade de calor adicionada ou removida de uma substância para produzir uma mudança de fase. Essa energia quebra as forças atrativas intermoleculares e também deve fornecer a energia necessária para expandir o gás (o pΔV trabalho). Quando o calor latente é adicionado, nenhuma mudança de temperatura ocorre. A entalpia de vaporização é uma função da pressão na qual essa transformação ocorre.

Ponto de fusão dos elementos

Tabela Periódica dos Elementos - ponto de fusão

Condutividade Térmica dos Elementos

Tabela Periódica de Elementos - condutividade térmica

Expansão Térmica dos Elementos

Tabela Periódica de Elementos - expansão térmica

Capacidade de Calor dos Elementos

Tabela Periódica de Elementos - capacidade calorífica

Calor de Fusão de Elementos

Tabela Periódica de Elementos - fusão de calor latente

Calor de Vaporização dos Elementos

Tabela Periódica de Elementos - vaporização de calor latente

Bário – Resistividade Elétrica – Suscetibilidade Magnética

Bário-resistividade-elétrica-magnética-suscetibilidade

A propriedade elétrica refere-se à resposta de um material a um campo elétrico aplicado. Uma das principais características dos materiais é sua capacidade (ou falta de capacidade) de conduzir corrente elétrica. De fato, os materiais são classificados por essa propriedade, ou seja, são divididos em condutores, semicondutores e não condutores.

Veja também: Propriedades Elétricas

A propriedade magnética refere-se à resposta de um material a um campo magnético aplicado. As propriedades magnéticas macroscópicas de um material são consequência das interações entre um campo magnético externo e os momentos de dipolo magnético dos átomos constituintes. Diferentes  materiais reagem à aplicação do campo magnético de forma diferente.

Veja também: Propriedades Magnéticas

Resistividade Elétrica do Bário

A resistividade elétrica do Bário é 332 nΩ⋅m.

A condutividade elétrica e seu inverso, a resistividade elétrica, é uma propriedade fundamental de um material que quantifica como o Bário conduz o fluxo de corrente elétrica. A condutividade elétrica ou condutância específica é o recíproco da resistividade elétrica.

Suscetibilidade Magnética do Bário

A suscetibilidade magnética do Bário é +20,6e-6 cm3/mol.

No eletromagnetismo, a suscetibilidade magnética é a medida da magnetização de uma substância. A suscetibilidade magnética é um fator de proporcionalidade adimensional que indica o grau de magnetização do Bário em resposta a um campo magnético aplicado.

Resistividade Elétrica dos Elementos

Tabela Periódica de Elementos - resistividade elétrica

Suscetibilidade Magnética dos Elementos

Aplicação e preços de outros elementos

Bário - Comparação de Propriedades e Preços

Tabela Periódica em resolução 8K

Outras propriedades do Bário