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Titânio e Vanádio – Comparação – Propriedades

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

titânio e vanádio - comparação

Compare Titânio com outro elemento

Alumínio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Vanádio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Tungstênio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Ouro - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Zinco - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Zircônio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Nióbio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Tântalo - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Cobre - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Urânio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Compare Vanádio com outro elemento

Titânio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Cromo - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Titânio e Vanádio – Sobre Elementos

Titânio

O titânio é um metal de transição brilhante com cor prateada, baixa densidade e alta resistência. O titânio é resistente à corrosão na água do mar, água régia e cloro. O titânio pode ser usado em condensadores de superfície. Esses condensadores usam tubos que geralmente são feitos de aço inoxidável, ligas de cobre ou titânio, dependendo de vários critérios de seleção (como condutividade térmica ou resistência à corrosão). Os tubos condensadores de titânio são geralmente a melhor escolha técnica, porém o titânio é um material muito caro e o uso de tubos condensadores de titânio está associado a custos iniciais muito altos.

Vanádio

O vanádio é um metal de transição duro, cinza prateado, dúctil e maleável. O metal elementar raramente é encontrado na natureza, mas uma vez isolado artificialmente, a formação de uma camada de óxido (passivação) estabiliza o metal livre contra oxidação adicional.

Titânio na Tabela Periódica

Vanádio na Tabela Periódica

Fonte: www.luciteria.com

Titânio e Vanádio – 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,

Vanádio

O vanádio é usado principalmente para produzir ligas de aço especiais, como aços para ferramentas de alta velocidade e algumas ligas de alumínio. Vanádio é geralmente adicionado ao aço para inibir o crescimento de grãos durante o tratamento térmico. Ao controlar o crescimento do grão, melhora a resistência e a tenacidade dos aços endurecidos e revenidos. O vanádio é adicionado para promover a resistência à abrasão e para produzir carbonetos duros e estáveis ​​que, sendo apenas parcialmente solúveis, liberam pouco carbono na matriz. O composto industrial de vanádio mais importante, o pentóxido de vanádio, é usado como catalisador para a produção de ácido sulfúrico. A bateria redox de vanádio para armazenamento de energia pode ser uma aplicação importante no futuro.

Titânio e Vanádio – Comparação na Tabela

Elemento Titânio Vanádio
Densidade 4,507 g/cm3 6,11 g/cm3
Resistência à tração 434 MPa, 293 MPa (puro) 800 MPa
Força de rendimento 380 MPa 770 MPa
Módulo de elasticidade de Young 116 GPa 128 GPa
Escala de Mohs 6 6,7
Dureza Brinell 700 – 2700 MPa 650 MPa
Dureza Vickers 800 – 3400 MPa 630 MPa
Ponto de fusão 1668 °C 1910 °C
Ponto de ebulição 3287 °C 3407 °C
Condutividade térmica 21,9 W/mK 30,7 W/mK
Coeficiente de Expansão Térmica 8,6 µm/mK 8,4 µm/mK
Calor específico 0,52 J/gK 0,49 J/gK
Calor de fusão 15,45 kJ/mol 20,9 kJ/mol
Calor da vaporização 421 kJ/mol 0,452 kJ/mol