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Ródio e Ouro – Comparação – Propriedades

Este artigo contém uma comparação das principais propriedades térmicas e atômicas do ródio e do ouro, dois elementos químicos comparáveis ​​da tabela periódica. Ele também contém descrições básicas e aplicações de ambos os elementos. Ródio vs. Ouro.

ródio e ouro - comparação

Comparar Ródio com outro elemento

Platinum - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Ouro - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Paládio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Prata - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Rênio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Iridium - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Compare Ouro com outro elemento

Titânio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Cobalto - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Níquel - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Cobre - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Rhodium - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Paládio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Prata - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Tungstênio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Ósmio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Iridium - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Platinum - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Lead - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Ródio e Ouro – Sobre Elementos

Ródio

O ródio é um metal de transição raro, branco prateado, duro, resistente à corrosão e quimicamente inerte. É um metal nobre e membro do grupo da platina.

Ouro

O ouro é um metal amarelo brilhante, levemente avermelhado, denso, macio, maleável e dúctil. O ouro é um metal de transição e um elemento do grupo 11. É um dos elementos químicos menos reativos e é sólido sob condições padrão. Acredita-se que o ouro tenha sido produzido na nucleossíntese de supernovas, a partir da colisão de estrelas de nêutrons.

Ródio na Tabela Periódica

Ouro na Tabela Periódica

Fonte: www.luciteria.com

Ródio e Ouro – Aplicações

Ródio

O principal uso do elemento (aproximadamente 80% da produção mundial de ródio) é como um dos catalisadores nos conversores catalíticos de três vias em automóveis. Como o metal ródio é inerte contra a corrosão e a maioria dos produtos químicos agressivos, e devido à sua raridade, o ródio é geralmente ligado com platina ou paládio e aplicado em revestimentos resistentes à corrosão e de alta temperatura. Em reatores nucleares, detectores à base de ródio são frequentemente usados ​​para medição de fluxo de nêutrons no núcleo.

Ouro

O ouro é amplamente utilizado em joalheria, seja em sua forma pura ou como uma liga. Cerca de 75% de todo o ouro produzido é usado na indústria de joias. O ouro puro é muito macio para resistir às tensões aplicadas a muitos itens de joalheria. Os artesãos aprenderam que a liga de ouro com outros metais como cobre, prata e platina aumentaria sua durabilidade. O termo ‘quilate’ indica a quantidade de ouro presente em uma liga. 24 quilates é ouro puro, mas é muito macio. As ligas de ouro de 18 e 9 quilates são comumente usadas porque são mais duráveis. A alta maleabilidade, ductilidade, resistência à corrosão e a maioria das outras reações químicas do ouro e a condutividade da eletricidade levaram ao seu uso contínuo em conectores elétricos resistentes à corrosão em todos os tipos de dispositivos computadorizados (seu principal uso industrial). O ouro também é usado em blindagem infravermelha, produção de vidro colorido, folheação de ouro e restauração de dentes. Apenas 10% do consumo mundial de ouro novo produzido vai para a indústria, mas, de longe, o uso industrial mais importante para o ouro novo é na fabricação de conectores elétricos livres de corrosão em computadores e outros dispositivos elétricos.

Ródio e Ouro – Comparação na Tabela

Elemento Ródio Ouro
Densidade 12,45 g/cm3 19,3 g/cm3
Resistência à tração 950 MPa 220 MPa
Força de rendimento N/D 205 MPa
Módulo de elasticidade de Young 380 GPa 79 GPa
Escala de Mohs 6 2,75
Dureza Brinell 1100 MPa 190 MPa
Dureza Vickers 1246 MPa 215 MPa
Ponto de fusão 1964 °C 1064 °C
Ponto de ebulição 3695 °C 2970 °C
Condutividade térmica 150 W/mK 320 W/mK
Coeficiente de Expansão Térmica 8,2 µm/mK 14,2 µm/mK
Calor específico 0,242 J/gK 0,128 J/gK
Calor de fusão 21,5 kJ/mol 12,55 kJ/mol
Calor da vaporização 493 kJ/mol 334,4 kJ/mol