Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
SDS
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Температура плавления: Распространенные материалы, металлы и элементы

Точки плавления обычных материалов

Продукт

Температура плавления °C

Температура плавления °F

Медь

1084

1983

Золото

1064

1947.5

Железо

1538

2800

Свинец

327.5

621

Серебро

961

1761

Сталь

1425-1540

2600-2800

Температуры плавления тугоплавких металлов

Продукт

Температура плавления °C

Температура плавления °F

Алюминий

660

1220

Хром

1860

3380

Кобальт

1495

2723

Медь

1084

1983

Золото

1063

1945

Гафний

2233

4051

Иридий

2466

4471

Марганец

1246

2275

Молибден

2623

4753

Неодим

1024

1875

Никель

1453

2647

Ниобий

2477

4491

Палладий

1554.9

2830.82

Платина

1770

3218

Самарий

1072

1962

Скандий

1541

2806

Тантал

3017

5463

Тербий

1356

2473

Титан

1670

3038

Вольфрам

3400

6152

Иттрий

1526

2779

Цирконий

1855

3371

Углеродистая сталь

1425-1540

2597-2800

Чугун

1204

2200

Инконель

1390-1425

2540-2600

Молибденово-рениевый сплав

2507

4545

Нержавеющая сталь

1375-1530

2500-2785

Тантало-вольфрамовый сплав

3005-3030

5441-5486

TZM

2617

4612

Примечание: Сплавы состоят более чем из одного элемента, поэтому температуры плавления зависят от состава сплава.

Температуры плавления элементов

Элемент

Атомный номер

Температура плавления °C

Температура плавления °F

Ac

89

1050

1922

Ag

47

961.93

1763.47

Al

13

660.32

1220.58

Am

95

1176

2149

As

33

817

1503

Au

79

1064.18

1947.52

B

5

2075

3767

Ba

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

He

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

На сайте

49

156.6

313.88

Ир

77

2410

4370

K

19

63.38

146.08

Кр

36

-157.36

-251.25

Ла

57

920

1688

Ли

3

180.54

356.97

Лу

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

По

84

254

489.2

Пр

59

931

1708

Пт

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

Sc

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

Th

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

Температура плавления: Вопросы и ответы

1. Что такое температура плавления?

Температура плавления - это температура, при которой материал переходит из твердой фазы в жидкую при нормальном атмосферном давлении. Это уникальное свойство каждого материала, на которое влияют такие факторы, как давление и примеси.

2. Почему температура плавления важна?

Температура плавления играет решающую роль в понимании поведения материала. Она дает представление о его тепловых характеристиках, помогая в различных областях применения - от материаловедения и химии до промышленных процессов и дизайна повседневных изделий.

3. Как определяется температура плавления?

Температура плавления обычно определяется путем наблюдения за переходом из твердого состояния в жидкое в контролируемых условиях. Она может быть измерена с помощью таких методов, как дифференциальная сканирующая калориметрия, или путем визуального наблюдения.

4. Существуют ли различные типы точек плавления?

Да, существуют такие разновидности, как начальная температура плавления - температура, при которой появляются первые видимые признаки плавления, и конечная температура плавления - температура, при которой вещество полностью расплавляется. Кроме того, у смесей и сплавов могут быть диапазоны температур плавления.

5. Как давление влияет на температуру плавления?

Как правило, повышение давления приводит к повышению температуры плавления, а понижение - к ее понижению. Однако эта зависимость может меняться в зависимости от конкретного материала.

6. Почему сплавы имеют диапазон температур плавления?

Сплавы состоят из нескольких элементов, и их температуры плавления образуют диапазон, обусловленный различным влиянием каждого из составляющих элементов. Конкретный состав сплава определяет его уникальные характеристики плавления.

7. Могут ли примеси влиять на температуру плавления?

Да, примеси могут существенно влиять на температуру плавления вещества. Они могут как повышать, так и понижать температуру плавления, в зависимости от природы примеси и ее взаимодействия с материалом.

8. Является ли температура плавления тем же самым, что и температура замерзания?

Да, для чистого вещества точка плавления и точка замерзания одинаковы при одних и тех же условиях. Обе представляют собой температуру, при которой вещество переходит между твердым и жидким состояниями.

Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Распространенные фтористые материалы в промышленности

Фтористые соединения широко используются во многих отраслях промышленности благодаря своим уникальным свойствам, включая химическую стабильность, термостойкость и оптическую прозрачность.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Основные электронные материалы: Часть 2 - Карбид кремния

Карбид кремния (SiC) зарекомендовал себя как важнейший материал для производства электронных материалов благодаря своим уникальным преимуществам, включая высокую теплопроводность, твердость и превосходные характеристики при высоких температурах, высоком давлении и в высокочастотных средах.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Многолепестковые коллиматоры: Исчерпывающее руководство с примерами

Многолепестковый коллиматор (МЛК) - это современное устройство, встроенное в аппараты для радиотерапии, позволяющее точно формировать и направлять пучки излучения. Состоящие из множества подвижных створок или экранов из вольфрамового сплава, МЛК заменяют старые методы, такие как индивидуальные блоки на основе свинца, для достижения целевой доставки излучения.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: