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Tungstênio e Platina – Comparação – Propriedades

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

tungstênio e platina - comparação

Compare Tungstênio com outro elemento

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Cromo - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Cobalto - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

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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

Compare Platina com outro elemento

Níquel - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

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Paládio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

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Tungstênio - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Iridium - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Ouro - Propriedades - Preço - Aplicações - Produção

Tugsten e Platinum – 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.

Platina

A platina é um metal de transição denso, maleável, dúctil, altamente não reativo, precioso, branco prateado. A platina é um dos metais menos reativos. Possui notável resistência à corrosão, mesmo em altas temperaturas, sendo, portanto, considerado um metal nobre. A platina é usada em conversores catalíticos, equipamentos de laboratório, contatos elétricos e eletrodos, termômetros de resistência de platina, equipamentos odontológicos e joias.

Tungstênio na Tabela Periódica

Platina na Tabela Periódica

Fonte: www.luciteria.com

Tungstênio e Platina – 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.

Platina

A platina é principalmente um metal industrial. É um material crítico para muitas indústrias e é considerado um metal estratégico. A platina é usada como catalisador, a platina é encontrada principalmente em conversores catalíticos de veículos que reduzem produtos químicos tóxicos de exaustão e também em células de combustível para aumentar a eficiência. O uso mais comum da platina é como catalisador em reações químicas, muitas vezes como negro de platina. Nos conversores catalíticos, a platina permite a combustão completa de baixas concentrações de hidrocarbonetos não queimados do escape em dióxido de carbono e vapor de água. A platina tem sido usada em dispositivos termopares que medem a temperatura com alta precisão. A platina é um componente em revestimentos magnéticos para unidades de disco rígido de alta densidade e alguns dos sistemas de armazenamento óptico mais recentes.

Tungstênio e Platina – Comparação na Tabela

Elemento Tungstênio Platina
Densidade 19,25 g/cm3 21,09 g/cm3
Resistência à tração 980 MPa 150 MPa
Força de rendimento 750 MPa 70 MPa
Módulo de elasticidade de Young 411 GPa 168 GPa
Escala de Mohs 7,5 3,5
Dureza Brinell 3000 MPa 400 MPa
Dureza Vickers 3500 MPa 550 MPa
Ponto de fusão 3410 °C 1772 °C
Ponto de ebulição 59300 °C 3827 °C
Condutividade térmica 170 W/mK 72 W/mK
Coeficiente de Expansão Térmica 4,5 µm/mK 8,8 µm/mK
Calor específico 0,13 J/gK 0,13 J/gK
Calor de fusão 35,4 kJ/mol 19,6 kJ/mol
Calor da vaporização 824 kJ/mol 510 kJ/mol