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Hélio e Nitrogênio – Comparação – Propriedades

Este artigo contém uma comparação das principais propriedades térmicas e atômicas do hélio e do nitrogênio, dois elementos químicos comparáveis ​​da tabela periódica. Ele também contém descrições básicas e aplicações de ambos os elementos. Hélio vs. Nitrogênio.

hélio e nitrogênio - comparação

Compare Hélio com outro elemento

Hidrogênio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Oxigênio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Argônio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Alumínio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Neon - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Xenônio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Compare Nitrogênio com outro elemento

Hidrogênio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Hélio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Lítio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Berílio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Carbono - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Oxigênio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Fósforo - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Hélio e Nitrogênio – Sobre Elementos

Hélio

É um gás incolor, inodoro, insípido, atóxico, inerte, monoatômico, o primeiro do grupo dos gases nobres da tabela periódica. Seu ponto de ebulição é o mais baixo entre todos os elementos.

Nitrogênio

O nitrogênio é um gás incolor e inodoro, não reativo, que forma cerca de 78% da atmosfera terrestre. O nitrogênio líquido (feito pela destilação do ar líquido) ferve a 77,4 kelvins (-195,8 °C) e é usado como refrigerante.

Hélio na Tabela Periódica

Nitrogênio na Tabela Periódica

Fonte: www.luciteria.com

Hélio e Nitrogênio – Aplicações

Hélio

O hélio é usado para muitas finalidades que requerem algumas de suas propriedades únicas, como seu baixo ponto de ebulição, baixa densidade, baixa solubilidade, alta condutividade térmica ou inércia. Da produção total mundial de hélio em 2014 de cerca de 32 milhões de kg (180 milhões de metros cúbicos padrão) de hélio por ano, o maior uso (cerca de 32% do total em 2014) é em aplicações criogênicas, a maioria das quais envolve o resfriamento dos ímãs supercondutores em scanners MRI médicos e espectrômetros NMR. A maioria dos ímãs clínicos são ímãs supercondutores, que requerem hélio líquido para mantê-los muito frios.

Nitrogênio

O nitrogênio em várias formas químicas desempenha um papel importante em um grande número de questões ambientais. As aplicações de compostos de nitrogênio são naturalmente extremamente variadas devido ao enorme tamanho desta classe: portanto, apenas aplicações de nitrogênio puro serão consideradas aqui. Dois terços do nitrogênio produzido pela indústria são vendidos como gás e o terço restante como líquido. Na metalurgia, a nitretação é um processo de endurecimento no qual a concentração de nitrogênio na superfície de um ferroso é aumentada por difusão do ambiente circundante para criar uma superfície endurecida. A nitretação produz uma superfície dura e altamente resistente ao desgaste (profundidades de caixa rasas) do produto com capacidade razoável para carga de contato, boa resistência à fadiga por flexão e excelente resistência à apreensão. Amônia e nitratos produzidos sinteticamente são fertilizantes industriais essenciais, e os nitratos de fertilizantes são os principais poluentes na eutrofização dos sistemas hídricos. Além de seu uso em fertilizantes e reservas de energia, o nitrogênio é um constituinte de compostos orgânicos tão diversos quanto o Kevlar usado em tecidos de alta resistência e o cianoacrilato usado em supercola.

Hélio e Nitrogênio – Comparação na Tabela

Hélio

Elemento Hélio Nitrogênio
Densidade 0,00018 g/cm3 0,00125 g/cm3
Resistência à tração N/D N/D
Força de Rendimento N/D N/D
Módulo de elasticidade de Young N/D N/D
Escala de Mohs N/D N/D
Dureza Brinell N/D N/D
Dureza Vickers N/D N/D
Ponto de fusão -272,2 °C -209,9 °C
Ponto de ebulição -268,9 °C -195,8 °C
Condutividade térmica 0,1513 W/mK 0,02598 W/mK
Coeficiente de Expansão Térmica N/D N/D
Calor específico 5,193 J/gK 1,04 J/gK
Calor de fusão 0,0138 kJ/mol (N2) 0,7204 kJ/mol
Calor da vaporização 0,0845 kJ/mol (N2) 5,56 kJ/mol