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Níquel e Estanho – Comparação – Propriedades

Este artigo contém uma comparação das principais propriedades térmicas e atômicas do níquel e do estanho, dois elementos químicos comparáveis ​​da tabela periódica. Ele também contém descrições básicas e aplicações de ambos os elementos. Níquel vs. Estanho.

níquel e estanho - comparação

Compare Níquel com outro elemento

Ferro - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Estanho - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Zinco - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Prata - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Ouro - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Platinum - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Compare Estanho com outro elemento

Níquel - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Cobre - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Nióbio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Antimônio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Lead - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Níquel e Estanho – Sobre Elementos

Níquel

O níquel é um metal brilhante branco prateado com um leve tom dourado. O níquel pertence aos metais de transição e é duro e dúctil.

Estanho

O estanho é um metal pós-transição no grupo 14 da tabela periódica. É obtido principalmente do mineral cassiterita, que contém dióxido de estanho. A primeira liga usada em larga escala foi o bronze, feito de estanho e cobre, já em 3000 aC.

Níquel na Tabela Periódica

Estanho na Tabela Periódica

Fonte: www.luciteria.com

Níquel e Estanho – Aplicações

Níquel

A produção global de níquel é atualmente utilizada da seguinte forma: 68% em aço inoxidável; 10% em ligas não ferrosas; 9% em galvanoplastia; 7% em liga de aço; 3% em fundições; e 4% outros usos (incluindo baterias). O níquel é utilizado como constituinte de diferentes tipos de ligas; por exemplo, Monel (material resistente à corrosão), Nichrome (uma liga usada para elementos de aquecimento de resistência), Permalloy (uma liga com alta permeabilidade magnética com baixa intensidade de campo e baixa perda de histerese), cupro-níquel, aço inoxidável, níquel prata, etc. As ligas à base de níquel (por exemplo, ligas Fe-Cr-Ni(Mo)) apresentam excelente ductilidade e tenacidade, mesmo em altos níveis de resistência e essas propriedades são mantidas até baixas temperaturas. O níquel e suas ligas são altamente resistentes à corrosão em diversos ambientes, principalmente os básicos (alcalinos). O níquel também reduz a expansão térmica para melhor estabilidade dimensional. O níquel é o elemento base para as superligas. Esses metais têm excelente resistência à deformação por fluência térmica e mantêm sua rigidez, resistência, tenacidade e estabilidade dimensional em temperaturas muito mais altas do que os outros materiais estruturais aeroespaciais.

Estanho

A maior aplicação individual de estanho é na fabricação de folha-de-flandres (chapa de aço revestida com estanho), que responde por aproximadamente 40% do consumo mundial total de estanho. O estanho liga-se facilmente ao ferro e ao aço para evitar a corrosão. Recipientes de aço estanhado são amplamente utilizados para conservação de alimentos, e isso constitui uma grande parte do mercado de estanho metálico. Estanhagem é o processo de revestimento fino de chapas de ferro forjado ou aço com estanho, e o produto resultante é conhecido como folha de flandres. O termo também é amplamente utilizado para os diferentes processos de revestimento de um metal com solda antes da soldagem. Existem dois processos para a estanhagem das placas pretas: imersão a quente e galvanoplastia.

Níquel e Estanho – Comparação na Tabela

Elemento Níquel Estanho
Densidade 8,908 g/cm3 7,31 g/cm3
Resistência à tração 345 MPa 220 MPa
Força de rendimento 700 MPa N/D
Módulo de elasticidade de Young 200 GPa 50 GPa
Escala de Mohs 4 1,65
Dureza Brinell 700 MPa 50 MPa
Dureza Vickers 640 MPa N/D
Ponto de fusão 1455 °C 231,93 °C
Ponto de ebulição 2730 °C 2602 °C
Condutividade térmica 90,7 W/mK 67 W/mK
Coeficiente de Expansão Térmica 13,4 µm/mK 22 µm/mK
Calor específico 0,44 J/gK 0,227 J/gK
Calor de fusão 17,47 kJ/mol 7,029 kJ/mol
Calor da vaporização 370,4 kJ/mol 295,8 kJ/mol