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Cobalto e Cádmio – Comparação – Propriedades

Este artigo contém uma comparação das principais propriedades térmicas e atômicas do cobalto e do cádmio, dois elementos químicos comparáveis ​​da tabela periódica. Ele também contém descrições básicas e aplicações de ambos os elementos. Cobalto vs. Cádmio.

cobalto e cádmio - comparação

Compare Cobalto com outro elemento

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Ferro - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Cobre - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Cobalto - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Cádmio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Zinco - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Prata - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

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Cobalto e Cádmio – Sobre Elementos

Cobalto

O cobalto é encontrado na crosta terrestre apenas na forma quimicamente combinada, exceto por pequenos depósitos encontrados em ligas de ferro meteórico natural. O elemento livre, produzido por fundição redutiva, é um metal duro, brilhante, cinza-prateado.

Cádmio

O cádmio é um metal macio, branco-azulado e quimicamente semelhante aos dois outros metais estáveis ​​do grupo 12, zinco e mercúrio. Na indústria nuclear, o cádmio é comumente usado como absorvedor de nêutrons térmicos devido à seção transversal de absorção de nêutrons muito alta de 113Cd. 113Cd tem seção transversal de absorção específica.

Cobalto na Tabela Periódica

Cádmio na Tabela Periódica

Fonte: www.luciteria.com

Cobalto e Cádmio – Aplicações

Cobalto

O cobalto tem sido usado em muitas aplicações industriais, comerciais e militares. O cobalto é usado principalmente em baterias de íons de lítio e na fabricação de ligas magnéticas, resistentes ao desgaste e de alta resistência. Superligas à base de cobalto. Esta classe de ligas é relativamente nova. Em 2006, Sato et al. descobriram uma nova fase no sistema Co-Al-W. Ao contrário de outras superligas, as ligas à base de cobalto são caracterizadas por uma matriz austenítica reforçada por solução sólida (fcc) na qual uma pequena quantidade de carboneto é distribuída. Embora não sejam usados ​​comercialmente na extensão de superligas à base de Ni, os elementos de liga encontrados em pesquisas de ligas à base de Co são C, Cr, W, Ni, Ti, Al, Ir e Ta. Possuem melhor soldabilidade e resistência à fadiga térmica em comparação com a liga à base de níquel. Além disso, eles têm excelente resistência à corrosão em altas temperaturas (980-1100 °C) devido ao seu maior teor de cromo. Vários compostos de cobalto são catalisadores de oxidação. Catalisadores típicos são os carboxilatos de cobalto (conhecidos como sabões de cobalto). Eles também são usados ​​em tintas, vernizes e tintas como “agentes de secagem” através da oxidação de óleos de secagem.

Cádmio

O cádmio é consumido principalmente para a produção de baterias recarregáveis ​​de níquel-cádmio. Em 2009, 86% do cádmio foi utilizado em baterias, predominantemente em baterias recarregáveis ​​de níquel-cádmio. Outros usos finais incluem pigmentos, revestimentos e chapeamento, e como estabilizadores para plásticos. A fabricação de células solares pode se tornar outro mercado significativo para o cádmio no futuro. Na indústria nuclear, o cádmio é comumente usado como absorvedor de nêutrons térmicos devido à seção transversal de absorção de nêutrons muito alta de 113Cd. 113Cd tem seção transversal de absorção específica.

Cobalto e Cádmio – Comparação na Tabela

Elemento Cobalto Cádmio
Densidade 8,9 g/cm3 8,65 g/cm3
Resistência à tração 800 MPa 75 MPa
Força de rendimento 220 MPa N/D
Módulo de elasticidade de Young 209 GPa 50 GPa
Escala de Mohs 5 2
Dureza Brinell 800 MPa 203 MPa
Dureza Vickers 1040 MPa N/D
Ponto de fusão 1495 °C 321,07 °C
Ponto de ebulição 2927 °C 767 °C
Condutividade térmica 100 W/mK 97 W/mK
Coeficiente de Expansão Térmica 13 µm/mK 30,8 µm/mK
Calor específico 0,42 J/gK 0,23 J/gK
Calor de fusão 16,19 kJ/mol 6.192 kJ/mol
Calor da vaporização 376,5 kJ/mol 99,57 kJ/mol