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 |
2623 |
4753 |
|
Neodímio |
1024 |
1875 |
Níquel |
1453 |
2647 |
Nióbio |
2477 |
4491 |
1554.9 |
2830.82 |
|
1770 |
3218 |
|
Samário |
1072 |
1962 |
Escândio |
1541 |
2806 |
3017 |
5463 |
|
Térbio |
1356 |
2473 |
1670 |
3038 |
|
3400 |
6152 |
|
Ítrio |
1526 |
2779 |
1855 |
3371 |
|
Aço carbono |
1425-1540 |
2597-2800 |
Ferro fundido |
1204 |
2200 |
Inconel |
1390-1425 |
2540-2600 |
2507 |
4545 |
|
Aço inoxidável |
1375-1530 |
2500-2785 |
3005-3030 |
5441-5486 |
|
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 |
47 |
961.93 |
1763.47 |
|
13 |
660.32 |
1220.58 |
|
Am |
95 |
1176 |
2149 |
33 |
817 |
1503 |
|
79 |
1064.18 |
1947.52 |
|
5 |
2075 |
3767 |
|
56 |
727 |
1341 |
|
4 |
1287 |
2349 |
|
83 |
271.4 |
520.52 |
|
35 |
-7.2 |
19.04 |
|
6 |
3500 |
6332 |
|
20 |
842 |
1548 |
|
48 |
321.07 |
609.93 |
|
Ce |
58 |
795 |
1463 |
Cl |
17 |
-101.5 |
-150.7 |
27 |
1495 |
2713 |
|
24 |
1907 |
3465 |
|
55 |
28.44 |
83.19 |
|
29 |
1083.4 |
1982.12 |
|
Dy |
66 |
1412 |
2574 |
Er |
68 |
1529 |
2784 |
Eu |
63 |
822 |
1512 |
9 |
-219.67 |
-363.41 |
|
26 |
1538 |
2800.4 |
|
31 |
29.76 |
85.57 |
|
Gd |
64 |
1313 |
2395 |
32 |
937.4 |
1719.32 |
|
1 |
-259.14 |
-434.45 |
|
H |
2 |
-272.2 |
-457.96 |
72 |
2233 |
4049 |
|
Hg |
80 |
-38.83 |
-37.89 |
Ho |
67 |
1470 |
2678 |
53 |
113.7 |
236.66 |
|
49 |
156.6 |
313.88 |
|
77 |
2410 |
4370 |
|
19 |
63.38 |
146.08 |
|
Kr |
36 |
-157.36 |
-251.25 |
La |
57 |
920 |
1688 |
3 |
180.54 |
356.97 |
|
Lu |
71 |
1663 |
3025 |
12 |
650 |
1202 |
|
25 |
1244 |
2271.2 |
|
42 |
2623 |
4753.4 |
|
7 |
-210.01 |
-346.02 |
|
11 |
97.72 |
207.9 |
|
41 |
2468 |
4474 |
|
Nd |
60 |
1024 |
1875 |
Ne |
10 |
-248.59 |
-415.26 |
28 |
1453 |
2647.4 |
|
Np |
93 |
640 |
1184 |
O |
8 |
-218.79 |
-361.82 |
Os |
76 |
3306 |
5983 |
15 |
44.15 |
111.47 |
|
Pa |
91 |
1572 |
2862 |
82 |
327.46 |
621.43 |
|
46 |
1552.2 |
2825.96 |
|
Pm |
61 |
1042 |
1908 |
Po |
84 |
254 |
489.2 |
Pr |
59 |
931 |
1708 |
78 |
1768.3 |
3214.94 |
|
Pu |
94 |
640 |
1184 |
Ra |
88 |
700 |
1292 |
37 |
39.31 |
102.76 |
|
75 |
3186 |
5767.8 |
|
45 |
1964 |
3567.2 |
|
Rn |
86 |
-71 |
-96.8 |
44 |
2334 |
4233.2 |
|
16 |
115.21 |
239.38 |
|
51 |
630.63 |
1167.14 |
|
21 |
1539 |
2802 |
|
34 |
217 |
422.6 |
|
14 |
1414 |
2577.2 |
|
Sm |
62 |
1072 |
1962 |
50 |
231.93 |
449.47 |
|
38 |
769 |
1416.2 |
|
73 |
2996 |
5424.8 |
|
Tb |
65 |
1629 |
2964.2 |
Tc |
43 |
2172 |
3952 |
52 |
449.51 |
841.12 |
|
Te |
90 |
1750 |
3182 |
22 |
1668 |
3034.4 |
|
Tl |
81 |
304 |
579.2 |
Tm |
69 |
1545 |
2813 |
U |
92 |
1132.2 |
2070 |
23 |
1910 |
3466 |
|
74 |
3422 |
6182.6 |
|
Xe |
54 |
-111.8 |
-169.24 |
39 |
1522 |
2772 |
|
Yb |
70 |
824 |
1515.2 |
30 |
419.53 |
787.15 |
|
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.