Este artigo contém uma comparação das principais propriedades térmicas e atômicas do alumínio e do gálio, dois elementos químicos comparáveis da tabela periódica. Ele também contém descrições básicas e aplicações de ambos os elementos. Alumínio vs. Gálio.
Alumínio e Gálio – Sobre Elementos
Fonte: www.luciteria.com
Alumínio e Gálio – Aplicações
Alumínio
O alumínio e suas ligas são amplamente utilizados em aplicações aeroespaciais, automotivas, arquitetônicas, litográficas, de embalagens, elétricas e eletrônicas. É o principal material de construção para a indústria aeronáutica durante a maior parte de sua história. Cerca de 70% das fuselagens de aeronaves civis comerciais são feitas de ligas de alumínio, e sem alumínio a aviação civil não seria economicamente viável. A indústria automotiva agora inclui alumínio como peças fundidas de motores, rodas, radiadores e cada vez mais como peças de carroceria. O alumínio 6111 e a liga de alumínio 2008 são amplamente utilizados para painéis externos de carroceria automotiva. Blocos de cilindros e cárteres são muitas vezes fundidos em ligas de alumínio.
Gálio
O consumo de gálio está centrado na indústria de supercondutores. As aplicações de semicondutores dominam a demanda comercial de gálio, respondendo por 98% do total. Quando ligado com arsênico para produzir arseneto de gálio (GaAs), ele pode converter eletricidade em luz. Devido a essas propriedades, ele é usado em LEDs e foi encontrado para produzir menos calor do que o silício, tornando-o adequado para uso em supercomputadores.
Alumínio e Gálio – Comparação na Tabela
Elemento | Alumínio | Gálio |
Densidade | 2,7 g/cm3 | 5,904 g/cm3 |
Resistência à tração | 90 MPa (puro), 600 MPa (ligas) | 15 MPa |
Força de rendimento | 11 MPa (puro), 400 MPa (ligas) | 8 MPa |
Módulo de elasticidade de Young | 70 GPa | 9,8 GPa |
Escala de Mohs | 2,8 | 1,5 |
Dureza Brinell | 240 MPa | 60 MPa |
Dureza Vickers | 167 MPa | N/D |
Ponto de fusão | 660 °C | 29,76 °C |
Ponto de ebulição | 2467 °C | 2204 °C |
Condutividade térmica | 237 W/mK | 40,6 W/mK |
Coeficiente de Expansão Térmica | 23,1 µm/mK | 18 µm/mK |
Calor específico | 0,9 J/gK | 0,37 J/gK |
Calor de fusão | 10,79 kJ/mol | 5,59 kJ/mol |
Calor da vaporização | 293,4 kJ/mol | 258,7 kJ/mol |