Este artigo contém uma comparação das principais propriedades térmicas e atômicas do oxigênio e do enxofre, dois elementos químicos comparáveis da tabela periódica. Ele também contém descrições básicas e aplicações de ambos os elementos. Oxigênio vs. Enxofre.
Oxigênio e Enxofre – Sobre Elementos
Fonte: www.luciteria.com
Oxigênio e Enxofre – Aplicações
Oxigênio
Os usos comuns de oxigênio incluem a produção de aço, plásticos e têxteis, brasagem, soldagem e corte de aços e outros metais, propulsores de foguetes, oxigenoterapia e sistemas de suporte à vida em aeronaves, submarinos, voos espaciais e mergulho. A fundição de minério de ferro em aço consome 55% do oxigênio produzido comercialmente. Nesse processo, o oxigênio é injetado através de uma lança de alta pressão no ferro fundido, que remove as impurezas de enxofre e o excesso de carbono como os respectivos óxidos, dióxido de enxofre e dióxido de carbono. A absorção de oxigênio do ar é o propósito essencial da respiração, então a suplementação de oxigênio é usada na medicina. O tratamento não só aumenta os níveis de oxigênio no sangue do paciente, mas tem o efeito secundário de diminuir a resistência ao fluxo sanguíneo em muitos tipos de pulmões doentes, aliviando a carga de trabalho no coração.
Enxofre
O maior uso comercial do elemento é a produção de ácido sulfúrico para fertilizantes sulfatados e fosfatados, e outros processos químicos. O enxofre é cada vez mais usado como componente de fertilizantes. A forma mais importante de enxofre para fertilizantes é o sulfato de cálcio mineral. O elemento enxofre é usado em fósforos, inseticidas e fungicidas. Muitos compostos de enxofre são odoríferos, e os cheiros de gás natural odorizado, cheiro de gambá, toranja e alho são devidos a compostos organossulfurados.
Oxigênio e Enxofre – Comparação na Tabela
Elemento | Oxigênio | Enxofre |
Densidade | 0,00125 g/cm3 | 1,96 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 | 2 |
Dureza Brinell | N/D | N/D |
Dureza Vickers | N/D | N/D |
Ponto de fusão | -209,9 °C | 112,8 °C |
Ponto de ebulição | -195,8 °C | 444,7 °C |
Condutividade térmica | 0,02598 W/mK | 0,269 W/mK |
Coeficiente de Expansão Térmica | N/D | N/D |
Calor específico | 1,04 J/gK | 0,71 J/gK |
Calor de fusão | (N2) 0,7204 kJ/mol | 1,7175 kJ/mol |
Calor da vaporização | (N2) 5,56 kJ/mol | 45 kJ/mol |