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Ponto de fusão: Materiais, metais e elementos comuns

Pontos de fusão de materiais comuns

Produto

Ponto de fusão °C

Ponto de fusão °F

Cobre

1084

1983

Ouro

1064

1947.5

Ferro

1538

2800

Chumbo

327.5

621

Prata

961

1761

Aço

1425-1540

2600-2800

Pontos de fusão de metais refratários

Produto

Ponto de fusão °C

Ponto de fusão °F

Alumínio

660

1220

Cromo

1860

3380

Cobalto

1495

2723

Cobre

1084

1983

Ouro

1063

1945

Háfnio

2233

4051

Irídio

2466

4471

Manganês

1246

2275

Molibdênio

2623

4753

Neodímio

1024

1875

Níquel

1453

2647

Nióbio

2477

4491

Paládio

1554.9

2830.82

Platina

1770

3218

Samário

1072

1962

Escândio

1541

2806

Tântalo

3017

5463

Térbio

1356

2473

Titânio

1670

3038

Tungstênio

3400

6152

Ítrio

1526

2779

Zircônio

1855

3371

Aço carbono

1425-1540

2597-2800

Ferro fundido

1204

2200

Inconel

1390-1425

2540-2600

Liga de molibdênio e rênio

2507

4545

Aço inoxidável

1375-1530

2500-2785

Liga de tântalo e tungstênio

3005-3030

5441-5486

TZM

2617

4612

Observação: As ligas são compostas por mais de um elemento, portanto, as temperaturas de fusão variam de acordo com a composição da liga.

Pontos de fusão dos elementos

Elemento

Número atômico

Ponto de fusão °C

Ponto de fusão °F

Ac

89

1050

1922

Ag

47

961.93

1763.47

Al

13

660.32

1220.58

Am

95

1176

2149

Como

33

817

1503

Au

79

1064.18

1947.52

B

5

2075

3767

B

56

727

1341

Be

4

1287

2349

Bi

83

271.4

520.52

Br

35

-7.2

19.04

C

6

3500

6332

Ca

20

842

1548

Cd

48

321.07

609.93

Ce

58

795

1463

Cl

17

-101.5

-150.7

Co

27

1495

2713

Cr

24

1907

3465

Cs

55

28.44

83.19

Cu

29

1083.4

1982.12

Dy

66

1412

2574

Er

68

1529

2784

Eu

63

822

1512

F

9

-219.67

-363.41

Fe

26

1538

2800.4

Ga

31

29.76

85.57

Gd

64

1313

2395

Ge

32

937.4

1719.32

H

1

-259.14

-434.45

H

2

-272.2

-457.96

Hf

72

2233

4049

Hg

80

-38.83

-37.89

Ho

67

1470

2678

I

53

113.7

236.66

Em

49

156.6

313.88

Ir

77

2410

4370

K

19

63.38

146.08

Kr

36

-157.36

-251.25

La

57

920

1688

Li

3

180.54

356.97

Lu

71

1663

3025

Mg

12

650

1202

Mn

25

1244

2271.2

Mo

42

2623

4753.4

N

7

-210.01

-346.02

Na

11

97.72

207.9

Nb

41

2468

4474

Nd

60

1024

1875

Ne

10

-248.59

-415.26

Ni

28

1453

2647.4

Np

93

640

1184

O

8

-218.79

-361.82

Os

76

3306

5983

P

15

44.15

111.47

Pa

91

1572

2862

Pb

82

327.46

621.43

Pd

46

1552.2

2825.96

Pm

61

1042

1908

Po

84

254

489.2

Pr

59

931

1708

Pt

78

1768.3

3214.94

Pu

94

640

1184

Ra

88

700

1292

Rb

37

39.31

102.76

Re

75

3186

5767.8

Rh

45

1964

3567.2

Rn

86

-71

-96.8

Ru

44

2334

4233.2

S

16

115.21

239.38

Sb

51

630.63

1167.14

Sb

21

1539

2802

Se

34

217

422.6

Si

14

1414

2577.2

Sm

62

1072

1962

Sn

50

231.93

449.47

Sr

38

769

1416.2

Ta

73

2996

5424.8

Tb

65

1629

2964.2

Tc

43

2172

3952

Te

52

449.51

841.12

Te

90

1750

3182

Ti

22

1668

3034.4

Tl

81

304

579.2

Tm

69

1545

2813

U

92

1132.2

2070

V

23

1910

3466

W

74

3422

6182.6

Xe

54

-111.8

-169.24

Y

39

1522

2772

Yb

70

824

1515.2

Zn

30

419.53

787.15

Zr

40

1852

3366.4

Ponto de fusão: Perguntas frequentes

1. O que é um ponto de fusão?

O ponto de fusão é a temperatura na qual um material se transforma de uma fase sólida para uma fase líquida sob pressão atmosférica normal. É uma propriedade exclusiva de cada material e é influenciada por fatores como pressão e impurezas.

2. Por que o ponto de fusão é importante?

O ponto de fusão desempenha um papel fundamental na compreensão do comportamento de um material. Ele fornece informações sobre suas características térmicas, auxiliando em várias aplicações, desde a ciência dos materiais e a química até os processos industriais e o design de produtos cotidianos.

3. Como o ponto de fusão é determinado?

Normalmente, o ponto de fusão é determinado observando-se a transição de um estado sólido para um estado líquido sob condições controladas. Ele pode ser medido por meio de técnicas como a calorimetria de varredura diferencial ou por observação visual.

4. Existem diferentes tipos de pontos de fusão?

Sim, existem variações, como o ponto de fusão inicial, que é a temperatura na qual ocorrem os primeiros sinais visíveis de fusão, e o ponto de fusão final, que é quando a substância está completamente derretida. Além disso, as misturas e ligas podem ter faixas de temperatura de fusão.

5. Como a pressão afeta os pontos de fusão?

Em geral, um aumento na pressão tende a elevar o ponto de fusão, enquanto uma diminuição na pressão pode reduzi-lo. No entanto, essa relação pode variar dependendo do tipo de substância. Entretanto, essa relação pode variar dependendo do material específico.

6. Por que as ligas têm uma faixa de temperaturas de fusão?

As ligas são compostas por vários elementos e suas temperaturas de fusão formam uma faixa devido às diversas influências de cada elemento constituinte. A composição específica de uma liga determina suas características exclusivas de fusão.

7. As impurezas podem afetar o ponto de fusão?

Sim, as impurezas podem afetar significativamente o ponto de fusão de uma substância. Elas podem aumentar ou diminuir o ponto de fusão, dependendo da natureza da impureza e de sua interação com o material.

8. O ponto de fusão é o mesmo que o ponto de congelamento?

Sim, para uma substância pura, o ponto de fusão e o ponto de congelamento são os mesmos sob as mesmas condições. Ambos representam a temperatura na qual uma substância faz a transição entre os estados sólido e líquido.

Sobre o autor

Chin Trento

Chin Trento é bacharel em química aplicada pela Universidade de Illinois. Sua formação educacional lhe dá uma ampla base para abordar muitos tópicos. Ele trabalha com a escrita de materiais avançados há mais de quatro anos na Stanford Advanced Materials (SAM). Seu principal objetivo ao escrever esses artigos é oferecer um recurso gratuito, porém de qualidade, para os leitores. Ele agradece o feedback sobre erros de digitação, erros ou diferenças de opinião que os leitores encontrarem.

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