Os metais são amplamente utilizados em diferentes processos de engenharia. Eles podem resistir facilmente à pressão, aquecer, e corrosão. Essa resiliência é importante para sistemas como fornos e motores a jato. Então, é muito importante saber que as temperaturas de fusão dos metais são úteis na seleção de materiais adequados para estas condições.
Uma Visão Geral do Ponto de Fusão do Metal
Simplesmente, ponto de fusão é definido como a transição do metal de uma fase para outra, sólido para líquido. Nesta fase, tanto a forma sólida quanto a líquida podem ser vistas juntas. Quando a temperatura atinge um ponto crítico, adicionar mais calor aumenta a porcentagem da fase líquida sem aumentar a temperatura.
Quais metais têm pontos de fusão médios?
Metais de ponto de fusão médio são ferro, cobre, e aço. Esses metais são comumente usados na construção e fabricação de máquinas. Durante a fabricação, eles podem ser moldados e formados com base em seus pontos de fusão. Cobre, por exemplo, é caracterizado por uma condutividade elétrica muito alta.
O ponto de fusão de um metal varia com as condições?
Em geral, o ponto de fusão de um metal é invariante com as condições, a menos que seja submetido a pressões extremas. No entanto, este ponto pode ser bastante alterado sob alta pressão.
Relações entre tamanho de partícula e ponto de fusão
O comportamento de fusão de metais em pó também pode diferir dos metais sólidos. Também, as nanopartículas têm um ponto de fusão comparativamente mais baixo do que a fase metálica a granel, o que pode ser uma desvantagem.
Influência de Impurezas e Ligas
Alguns aditivos podem ser adicionados a um metal para aumentar ou diminuir o seu ponto de fusão.. No entanto, a maioria dos metais é caracterizada por um ponto de fusão fixo em circunstâncias normais.
Qual metal tem o ponto de fusão mais baixo?
Metais com baixos pontos de fusão incluem mercúrio (-38.83°C), gálio (29.76°C), e césio (28.5°C). Esses metais são altamente sensíveis, e pode até derreter nas palmas das mãos. Esses metais são úteis em aplicações especializadas como soldagem, termômetros, e aparelhos eletrônicos.
Qual metal tem o ponto de fusão mais alto?
Metais com altos pontos de fusão são relativamente mais resistentes ao calor do que outros. Entre as temperaturas de fusão mais altas, tungstênio (C), 3,422°C, molibdênio (Mo), 2,623°C, rênio (Ré), 3,180°C, ósmio (Os), 3,033°C, e tântalo (Enfrentando), 3,017 °C, são ideais por sua excelente capacidade de suportar altas condições térmicas. Esses metais são comumente empregados nas indústrias eletrônica e aeroespacial.
Pontos de fusão de metais e ligas comuns
Mesa: Todos os pontos de fusão dos metais.
Metal | Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) | Kelvin (K) |
Mercúrio | -39 | -38 | 234 |
Fósforo | 44 | 111 | 317 |
Potássio | 63 | 145 | 336 |
Sódio | 98 | 208 | 371 |
Solda 50-50 | 215 | 419 | 488 |
Selênio | 217 | 423 | 490 |
Estanho | 232 | 449 | 505 |
Babbitt | 249 | 480 | 522 |
Bismuto | 272 | 521 | 545 |
Cádmio | 321 | 610 | 594 |
Liderar | 328 | 621 | 600 |
Magnésio | 650 | 1200 | 922 |
Ligas de magnésio | 349 – 649 | 660 – 1200 | 622 – 922 |
Zinco | 420 | 787 | 693 |
Alumínio | 660 | 1220 | 933 |
Ligas de alumínio | 463 – 671 | 865 – 1240 | 736 – 944 |
Alumínio Bronze | 600 – 655 | 1190 – 1215 | 916 – 930 |
Latão Amarelo | 905 – 932 | 1660 – 1710 | 1178 – 1205 |
Bronze | 913 | 1675 | 1186 |
Latão Vermelho | 990 – 1025 | 1810 – 1880 | 1261 – 1300 |
Cobre | 1084 | 1983 | 1357 |
Ferro fundido | 1127 – 1204 | 2060 – 2200 | 1400 – 1478 |
Aço carbono | 1371 – 1593 | 2500 – 2800 | 1644 – 1811 |
Níquel | 1453 | 2647 | 1726 |
Ferro Forjado | 1482 – 1593 | 2700 – 2900 | 1755 – 1866 |
Aço inoxidável | 1510 | 2750 | 1783 |
Titânio | 1670 | 3040 | 1944 |
Cobalto | 1495 | 2723 | 1768 |
Paládio | 1555 | 2831 | 1828 |
Tório | 1750 | 3180 | 2022 |
Platina | 1770 | 3220 | 2044 |
Zircônio | 1854 | 3369 | 2127 |
Cromo | 1860 | 3380 | 2133 |
Vanádio | 1900 | 3452 | 2173 |
Ródio | 1965 | 3569 | 2238 |
Nióbio (Colômbia) | 2470 | 4473 | 2740 |
Rutênio | 2482 | 4500 | 2755 |
Molibdênio | 2620 | 4750 | 2894 |
Tântalo | 2980 | 5400 | 3255 |
Ósmio | 3025 | 5477 | 3298 |
Rênio | 3186 | 5767 | 3459 |
Tungstênio | 3400 | 6150 | 3672 |
Ouro (Au) | 1,064 | 1,947 | 1,337 |
Ferro (Fé) | 1,538 | 2,800 | 1,811 |
Cromo (Cr) | 1,907 | 3,465 | 2,180 |
Prata (Ag) | 961.8 | 1,763 | 1,235 |
Estanho | 180-230 | 356-446 | 453-503 |
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Perguntas frequentes técnicas
1º trimestre. Que mudanças você conhece que a pressão causa nos pontos de fusão?
O incremento de pressão afeta um metal aumentando seu ponto de fusão. Porque os átomos estão mais próximos uns dos outros. O estado sólido parece exigir mais energia para quebrar as ligações, que existem entre as moléculas ou os átomos. Portanto, alta pressão transforma as propriedades térmicas dos metais.
2º trimestre. O que faz as nanopartículas derreterem em temperaturas mais baixas?
Nanopartículas têm maior proporção entre área de superfície e volume. Esta estrutura única resulta em mudanças na ligação atômica e no arranjo atômico. Consequentemente, a energia necessária para derreter a mistura é reduzida. Esses fenômenos são importantes no contexto da nanotecnologia.
3º trimestre. Qual é o impacto das impurezas nos pontos de fusão?
As temperaturas de fusão também podem ser diminuídas ou aumentadas pela presença de impurezas.. Eles distorcem o arranjo usual dos átomos no metal. Alguns componentes podem estar positivamente relacionados com o grau de formação de vínculos, enquanto outros componentes podem estar negativamente associados a este processo. Esta variabilidade é crítica no projeto e processamento de ligas.
4º trimestre. Qual é o ponto eutético?
O ponto eutético é o ponto de fusão mais baixo que qualquer liga pode possuir. Nesta composição específica, os componentes da mistura amolecem na mesma proporção. O conhecimento do ponto eutético é crucial durante a execução das operações de fundição e soldagem. Auxilia os engenheiros na escolha dos materiais certos para um determinado projeto.
Q5. É possível alterar os pontos de fusão nos processos de fabricação?
Sim, É possível por liga ou por processos de tratamento térmico. Pode-se entender que várias composições podem afetar as características de fusão. O tratamento térmico pode influenciar a estrutura atômica. Esses métodos permitem o desenvolvimento de materiais específicos para diversos usos.
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