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


Fonte: www.luciteria.com
Titânio e Tântalo – Aplicações
Titânio
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,
Tântalo
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 – 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 |












