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Érbio – Propriedades – Preço – Aplicações – Produção

Érbio-propriedades-preço-aplicação-produção

Sobre o Érbio

O érbio é um metal sólido branco prateado quando isolado artificialmente, o érbio natural é sempre encontrado em combinação química com outros elementos. É um lantanídeo, um elemento de terras raras, originalmente encontrado na mina de gadolinita em Ytterby, na Suécia.

Resumo

Elemento Érbio
Número atômico 68
Categoria do elemento Metal de terras raras
Fase em STP Sólido
Densidade 9,066 g/cm3
Resistência à tração 260 MPa
Força de rendimento 250 MPa
Módulo de elasticidade de Young 69,9 GPa
Escala de Mohs N/D
Dureza Brinell 800 MPa
Dureza Vickers 590 MPa
Ponto de fusão 1529 °C
Ponto de ebulição 2868 °C
Condutividade térmica 15 W/mK
Coeficiente de Expansão Térmica 12,2 µm/mK
Calor específico 0,17 J/gK
Calor de fusão 19,9 kJ/mol
Calor da vaporização 261 kJ/mol
Resistividade elétrica [nanoOhm meter] 860
Suscetibilidade Magnética +44000e-6 cm3/mol


Aplicações do Érbio

O érbio está sendo usado nos setores metalúrgico e nuclear. Em reatores nucleares, o érbio é proposto como um absorvedor queimável para compensar a reatividade inicial no início do ciclo do combustível. Quando este elemento é adicionado ao vanádio, reduz a dureza e aumenta a trabalhabilidade. O sal de érbio tem uma cor pastel atraente. O óxido de érbio, que dá uma cor rosa, tem sido utilizado como corante em esmaltes e vidros de porcelana.


 
Aplicações de érbio

Produção e preço do Érbio

Os preços das matérias-primas mudam diariamente. Eles são impulsionados principalmente pela oferta, demanda e preços de energia. Em 2019, os preços do Erbium puro estavam em torno de 2700 $/kg.

As principais fontes comerciais de érbio são os minerais xenotime e euxenita e, mais recentemente, as argilas de adsorção de íons do sul da China; em consequência, a China tornou-se agora o principal fornecedor global deste elemento.

Érbio-tabela periódica

Fonte: www.luciteria.com

Propriedades Mecânicas do Érbio

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

Força do Érbio

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 Érbio

A resistência à tração final do Érbio é de 260 MPa.

Força de rendimento do Érbio

O limite de escoamento do Érbio é de 250 MPa.

Módulo de Elasticidade do Érbio

O módulo de elasticidade de Young do Érbio é de 250 MPa.

Dureza do Érbio

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 Érbio é de aproximadamente 800 MPa.

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 Érbio é de aproximadamente 590 MPa.

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 Érbio tem uma dureza de aproximadamente N/A.

Veja também: Dureza dos Materiais

Érbio – Estrutura Cristalina

Uma possível estrutura cristalina do Érbio é a estrutura  hexagonal compacta.

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 Érbio
A estrutura cristalina do érbio é: hexagonal compacta

Força dos Elementos

Elasticidade dos Elementos

Dureza dos Elementos

Propriedades Térmicas do Érbio

Érbio-ponto de fusão-condutividade-propriedades térmicas

Érbio – Ponto de Fusão e Ponto de Ebulição

O ponto de fusão do Érbio é 1529 °C.

O ponto de ebulição do Érbio é 2868 °C.

Observe que esses pontos estão associados à pressão atmosférica padrão.

Érbio – Condutividade Térmica

A condutividade térmica do Érbio é 15 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 do Érbio

O coeficiente de expansão térmica linear de Érbio é 12,2 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.

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

O calor específico do Érbio é 0,17 J/g K.

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 Érbio é 19,9 kJ/mol.

O calor latente de vaporização do Érbio é 261 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

Érbio – Resistividade Elétrica – Suscetibilidade Magnética

Erbium-eletricidade-resistividade-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 Érbio

A resistividade elétrica do Érbio é 860 nΩ⋅m.

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

Suscetibilidade Magnética do Érbio

A suscetibilidade magnética do Erbium é +44000e-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 Erbium 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

Érbio - Comparação de Propriedades e Preços

Tabela Periódica em resolução 8K

Outras propriedades do Érbio