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Tungstênio e Irídio – Comparação – Propriedades

Este artigo contém uma comparação das principais propriedades térmicas e atômicas de tungstênio e irídio, dois elementos químicos comparáveis ​​da tabela periódica. Ele também contém descrições básicas e aplicações de ambos os elementos. Tungstênio vs. Irídio.

tungstênio e irídio - comparação

Compare Tungstênio com outro elemento

Titânio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Cromo - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Cobalto - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Zircônio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Molibdênio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Platinum - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Rênio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Ouro - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Iridium - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Comparar Irídio com outro elemento

Rhodium - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Tungstênio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Ósmio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Platinum - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Ouro - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Tugstênio e Irídio – Sobre Elementos

Tungstênio

O tungstênio é um metal raro encontrado naturalmente na Terra quase exclusivamente em compostos químicos. O tungstênio é um material intrinsecamente frágil e duro, dificultando o trabalho.

Irídio

O irídio é um metal de transição branco-prateado muito duro, quebradiço do grupo da platina, o irídio é geralmente creditado como o segundo elemento mais denso (depois do ósmio). É também o metal mais resistente à corrosão, mesmo em temperaturas de até 2000 °C.

Tungstênio na Tabela Periódica

Irídio na Tabela Periódica

Fonte: www.luciteria.com

Tungstênio e Irídio – Aplicações

Tungstênio

O tungstênio é um metal amplamente utilizado. Aproximadamente metade do tungstênio é consumido para a produção de materiais duros – nomeadamente carboneto de tungstênio – sendo o restante uso principal em ligas e aços. A mineração e o processamento mineral exigem máquinas e componentes resistentes ao desgaste, porque as energias e as massas dos corpos que interagem são significativas. Para isso, devem ser usados ​​materiais com a maior resistência ao desgaste. Por exemplo, o carboneto de tungstênio é usado extensivamente na mineração em brocas de perfuração de rocha de martelo superior, martelos de fundo de poço, cortadores de rolos, talhadeiras de arado de parede longa, picaretas de cisalhamento de parede longa, alargadores de perfuração e máquinas de perfuração de túneis. Os 40% restantes são geralmente usados ​​para fazer várias ligas e aços especiais, eletrodos, filamentos, fios, bem como diversos componentes para aplicações elétricas, eletrônicas, aquecimento, iluminação e soldagem.

Irídio

O irídio é consumido principalmente pelas indústrias automotiva, eletrônica e química. O irídio metálico é empregado quando é necessária alta resistência à corrosão em altas temperaturas, como em velas de ignição de alto desempenho, cadinhos para recristalização de semicondutores em altas temperaturas e eletrodos para a produção de cloro no processo cloroálcali. A demanda por irídio aumentou de 2,5 toneladas em 2009 para 10,4 toneladas em 2010, principalmente por causa de aplicações relacionadas à eletrônica que viram um aumento de 0,2 para 6 toneladas – os cadinhos de irídio são comumente usados ​​para o cultivo de grandes cristais únicos de alta qualidade, cuja demanda aumentou acentuadamente.

Tungstênio e Irídio – Comparação na Tabela

Elemento Tungstênio Irídio
Densidade 19,25 g/cm3 22,65 g/cm3
Resistência à tração 980 MPa 2000 MPa
Força de rendimento 750 MPa N/D
Módulo de elasticidade de Young 411 GPa 528 GPa
Escala de Mohs 7,5 6,25
Dureza Brinell 3000 MPa 1670 MPa
Dureza Vickers 3500 MPa 1760 MPa
Ponto de fusão 3410 °C 2410 °C
Ponto de ebulição 59300 °C 4130 °C
Condutividade térmica 170 W/mK 150 W/mK
Coeficiente de Expansão Térmica 4,5 µm/mK 6,4 µm/mK
Calor específico 0,13 J/gK 0,13 J/gK
Calor de fusão 35,4 kJ/mol 26,1 kJ/mol
Calor da vaporização 824 kJ/mol 604 kJ/mol