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Neon – Propriedades – Preço – Aplicações – Produção

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Sobre o Néon

O néon é um gás monoatômico inerte, incolor e inodoro sob condições padrão, com cerca de dois terços da densidade do ar.

Resumo

Elemento Néon
Número atômico 10
Categoria do elemento Gás nobre
Fase em STP Gás
Densidade 0,0009 g/cm3
Resistência à tração N/D
Força de rendimento N/D
Módulo de elasticidade de Young N/D
Escala de Mohs N/D
Dureza Brinell N/D
Dureza Vickers N/D
Ponto de fusão -248 °C
Ponto de ebulição -248,7 °C
Condutividade térmica 0,0493 W/mK
Coeficiente de Expansão Térmica N/D
Calor específico 0,904 J/gK
Calor de fusão 0,3317 kJ/mol
Calor da vaporização 1,7326 kJ/mol
Resistividade elétrica [nanoOhm meter] N/D
Suscetibilidade Magnética N/D

Aplicações de Néon

O néon é frequentemente usado em sinais e produz uma luz laranja-avermelhada brilhante inconfundível. Embora as lâmpadas tubulares com outras cores sejam frequentemente chamadas de “neon”, elas usam diferentes gases nobres ou cores variadas de iluminação fluorescente. O néon também é usado para fazer indicadores de alta tensão e equipamentos de comutação, pára-raios, equipamentos de mergulho e lasers. O neon líquido é um importante refrigerante criogênico. Tem mais de 40 vezes mais capacidade de refrigeração por unidade de volume do que o hélio líquido e mais de 3 vezes a do hidrogênio líquido.

Aplicativos de néon
 

Produção e Preço do Néon

Os preços das matérias-primas mudam diariamente. Eles são impulsionados principalmente pela oferta, demanda e preços de energia. Em 2019, os preços do Neon puro estavam em torno de 330 $/kg.

É extraído comercialmente pela destilação fracionada do ar líquido. Como o ar é a única fonte, é consideravelmente mais caro que o hélio. O néon, como líquido ou gás, é relativamente caro – para pequenas quantidades, o preço do néon líquido pode ser mais de 55 vezes maior que o do hélio líquido. A despesa de condução do neon é a raridade do neon, que, ao contrário do hélio, só pode ser obtido a partir do ar.

Neon-tabela-periódica

Fonte: www.luciteria.com

Propriedades Mecânicas do Néon

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

Força do Néon

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 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 Néon

A resistência à tração final do Néon é N/A.

Força de Cedência de Néon

A força de rendimento do Néon é N/A.

Módulo de Elasticidade do Néon

O módulo de elasticidade de Young do Néon é N/A.

Dureza do Néon

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 Néon é aproximadamente N/A.

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 Néon é aproximadamente N/A.

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 Néon tem uma dureza de aproximadamente N/A.

Veja também: Dureza dos Materiais

Neon – Estrutura Cristalina

Uma possível estrutura cristalina do Néon é a estrutura cúbica de face centrada.

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 Néon
A estrutura cristalina do néon é: cúbica de face centrada

Força dos Elementos

Elasticidade dos Elementos

Dureza dos Elementos

Propriedades Térmicas do Néon

Néon-ponto de fusão-condutividade-propriedades térmicas

Néon – Ponto de Fusão e Ponto de Ebulição

O ponto de fusão do Néon é -248 °C.

O ponto de ebulição do Néon é -248,7 °C.

Observe que esses pontos estão associados à pressão atmosférica padrão.

Néon – Condutividade Térmica

A condutividade térmica do Néon é 0,0493  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 Néon

O coeficiente de expansão térmica linear de Néon é N/D.

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.

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

O calor específico do Néon é 0,904 J/gK.

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 Néon é 0,3317 kJ/mol.

O calor latente de vaporização do Néon é 1,7326 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

Néon – Resistividade Elétrica – Suscetibilidade Magnética

Suscetibilidade-magnética-resistividade-neon-elétrica

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 conseqüência 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 Néon

A resistividade elétrica do Néon é N/D.

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

Suscetibilidade Magnética do Néon

A suscetibilidade magnética do Néon é  N/A.

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 Neon 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

Neon - Comparação de Propriedades e Preços

Tabela Periódica em resolução 8K

Outras propriedades do Néon