Este artigo contém uma comparação das principais propriedades térmicas e atômicas do titânio e do tântalo, dois elementos químicos comparáveis da tabela periódica. Ele também contém descrições básicas e aplicações de ambos os elementos. Titânio vs. Tântalo.

Titânio e Tântalo – Sobre Elementos


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As duas propriedades mais úteis do metal são a resistência à corrosão e a relação resistência-densidade, a mais alta de qualquer elemento metálico. A resistência à corrosão das ligas de titânio em temperaturas normais é excepcionalmente alta. Essas propriedades determinam a aplicação do titânio e suas ligas. A primeira aplicação de produção de titânio foi em 1952, para as naceles e firewalls do avião Douglas DC-7. Alta resistência específica, boa resistência à fadiga e vida útil à fluência e boa tenacidade à fratura são características que tornam o titânio um metal preferido para aplicações aeroespaciais. As aplicações aeroespaciais, incluindo o uso em componentes estruturais (fuselagem) e motores a jato, ainda representam a maior parte do uso de ligas de titânio. Na aeronave supersônica SR-71, o titânio foi usado em 85% da estrutura. Devido à inércia muito alta, O consumo de tântalo é dominado por capacitores para equipamentos eletrônicos. Capacitores são componentes elétricos que armazenam energia eletrostaticamente em um campo elétrico e são usados em uma ampla variedade de produtos elétricos e eletrônicos. Os principais usos finais dos capacitores de tântalo incluem telefones portáteis, pagers, computadores pessoais e eletrônicos automotivos. Ligado com outros metais, o tântalo também é usado na fabricação de ferramentas de metal duro para equipamentos metalúrgicos e na produção de superligas para componentes de motores a jato. Compostos de tântalo, como o pentóxido de tântalo, são usados para fazer capacitores e vidros com alto índice de refração para uso em lentes de câmeras.Titânio e Tântalo – Aplicações
Titânio
Tântalo
Titânio e Tântalo – Comparação na Tabela
Elemento
Titânio
Tântalo
Densidade
4,507 g/cm3
16,65 g/cm3
Resistência à tração
434 MPa, 293 MPa (puro)
760 MPa
Força de rendimento
380 MPa
705 MPa
Módulo de elasticidade de Young
116 GPa
186 GPa
Escala de Mohs
6
6,5
Dureza Brinell
700 – 2700 MPa
800 MPa
Dureza Vickers
800 – 3400 MPa
870 MPa
Ponto de fusão
1668 °C
2996 °C
Ponto de ebulição
3287 °C
5425 °C
Condutividade térmica
21,9 W/mK
57 W/mK
Coeficiente de Expansão Térmica
8,6 µm/mK
6,3 µm/mK
Calor específico
0,52 J/gK
0,14 J/gK
Calor de fusão
15,45 kJ/mol
31,6 kJ/mol
Calor da vaporização
421 kJ/mol
743 kJ/mol












