Este artigo contém uma comparação das principais propriedades térmicas e atômicas do hidrogênio e do sódio, dois elementos químicos comparáveis da tabela periódica. Ele também contém descrições básicas e aplicações de ambos os elementos. Hidrogênio vs. Sódio.

Hidrogênio e Sódio – Sobre Elementos


Fonte: www.luciteria.com
Hidrogênio e Sódio – Aplicações
Hidrogênio
O hidrogênio é versátil e pode ser utilizado de várias maneiras. Esses usos múltiplos podem ser agrupados em duas grandes categorias. Hidrogênio como matéria-prima. Uma função cuja importância vem sendo reconhecida há décadas e continuará crescendo e evoluindo. O maior uso individual de hidrogênio no mundo é na fabricação de amônia, que consome cerca de dois terços da produção mundial de hidrogênio. O hidrogênio é versátil e pode ser utilizado de várias maneiras. Esses usos múltiplos podem ser agrupados em duas grandes categorias. Hidrogênio como matéria-prima para outros processos químicos. Uma função cuja importância vem sendo reconhecida há décadas e continuará crescendo e evoluindo. E o hidrogênio como portador de energia.
Sódio
O sódio metálico é usado principalmente para a produção de borohidreto de sódio, azida de sódio, índigo e trifenilfosfina. Um uso comum era a fabricação de chumbo tetraetila e titânio metálico; por causa do afastamento do TEL e dos novos métodos de produção de titânio. Uma corrente elétrica e vapor de sódio se combinam para formar um brilho amarelado. Este princípio é usado para a fabricação de lâmpadas de vapor de sódio. O sódio é ocasionalmente usado como meio de troca de calor em usinas nucleares. O sódio líquido é selado em tubos ao redor do núcleo do reator. O calor gerado é absorvido pelo sódio e forçado através dos tubos em um trocador de calor que pode ser usado para gerar eletricidade.
Hidrogênio e Sódio – Comparação na Tabela
| Elemento | Hidrogênio | Sódio |
| Densidade | 0,00009 g/cm3 | 0,968 g/cm3 |
| Resistência à tração | N/D | N/D |
| Força de Rendimento | N/D | N/D |
| Módulo de elasticidade de Young | N/D | 10 GPa |
| Escala de Mohs | N/D | 0,4 |
| Dureza Brinell | N/D | 0,69 MPa |
| Dureza Vickers | N/D | N/D |
| Ponto de fusão | -259,1 °C | 97,8 °C |
| Ponto de ebulição | -252,9 °C | 883 °C |
| Condutividade térmica | 0,1805 W/mK | 141 W/mK |
| Coeficiente de Expansão Térmica | N/D | 71 µm/mK |
| Calor específico | 14,304 J/gK | 1,23 J/gK |
| Calor de fusão | 0,05868 kJ/mol | 2,598 kJ/mol |
| Calor da vaporização | 0,44936 kJ/mol | 96,96 kJ/mol |













