Punto de fusión: Materiales, metales y elementos comunes
Puntos de fusión de materiales comunes
Producto |
Punto de fusión °C |
Punto de fusión °F |
Cobre |
1084 |
1983 |
Oro |
1064 |
1947.5 |
Hierro |
1538 |
2800 |
Plomo |
327.5 |
621 |
Plata |
961 |
1761 |
Acero |
1425-1540 |
2600-2800 |
Puntos de fusión de metales refractarios
Producto |
Punto de fusión °C |
Punto de fusión °F |
Aluminio |
660 |
1220 |
Cromo |
1860 |
3380 |
Cobalto |
1495 |
2723 |
Cobre |
1084 |
1983 |
Oro |
1063 |
1945 |
Hafnio |
2233 |
4051 |
Iridio |
2466 |
4471 |
Manganeso |
1246 |
2275 |
2623 |
4753 |
|
Neodimio |
1024 |
1875 |
Níquel |
1453 |
2647 |
Niobio |
2477 |
4491 |
1554.9 |
2830.82 |
|
1770 |
3218 |
|
Samario |
1072 |
1962 |
Escandio |
1541 |
2806 |
3017 |
5463 |
|
Terbio |
1356 |
2473 |
1670 |
3038 |
|
3400 |
6152 |
|
Itrio |
1526 |
2779 |
1855 |
3371 |
|
Acero al carbono |
1425-1540 |
2597-2800 |
Hierro fundido |
1204 |
2200 |
Inconel |
1390-1425 |
2540-2600 |
2507 |
4545 |
|
Acero inoxidable |
1375-1530 |
2500-2785 |
3005-3030 |
5441-5486 |
|
2617 |
4612 |
Nota: Las aleaciones están compuestas por más de un elemento, por lo que las temperaturas de fusión varían en función de la composición de la aleación.
Puntos de fusión de los elementos
Elemento |
Número atómico |
Punto de fusión°C |
Punto de fusión°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 |
|
He |
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 |
|
Th |
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 |
Punto de fusión: FAQs
1. ¿Qué es el punto de fusión?
El punto de fusión es la temperatura a la que un material se transforma de fase sólida a fase líquida a presión atmosférica normal. Es una propiedad única de cada material y en ella influyen factores como la presión y las impurezas.
2. ¿Por qué es importante el punto de fusión?
El punto de fusión desempeña un papel crucial en la comprensión del comportamiento de un material. Proporciona información sobre sus características térmicas, ayudando en diversas aplicaciones, desde la ciencia de los materiales y la química hasta los procesos industriales y el diseño de productos cotidianos.
3. ¿Cómo se determina el punto de fusión?
El punto de fusión suele determinarse observando la transición de un estado sólido a un estado líquido en condiciones controladas. Puede medirse utilizando técnicas como la calorimetría diferencial de barrido o mediante observación visual.
4. ¿Existen diferentes tipos de puntos de fusión?
Sí, existen variaciones como el punto de fusión inicial, que es la temperatura a la que se producen los primeros signos visibles de fusión, y el punto de fusión final, que es cuando la sustancia está completamente fundida. Además, las mezclas y aleaciones pueden tener rangos de temperatura de fusión.
5. ¿Cómo afecta la presión a los puntos de fusión?
En general, un aumento de la presión tiende a elevar el punto de fusión, mientras que una disminución de la presión puede bajarlo. Sin embargo, esta relación puede variar dependiendo del material específico.
6. ¿Por qué las aleaciones tienen un rango de temperaturas de fusión?
Las aleaciones están formadas por múltiples elementos y sus temperaturas de fusión forman un rango debido a las diversas influencias de cada elemento constituyente. La composición específica de una aleación determina sus características únicas de fusión.
7. ¿Pueden afectar las impurezas al punto de fusión?
Sí, las impurezas pueden influir significativamente en el punto de fusión de una sustancia. Pueden aumentar o disminuir el punto de fusión, dependiendo de la naturaleza de la impureza y de su interacción con el material.
8. ¿Es el punto de fusión el mismo que el de congelación?
Sí, para una sustancia pura, el punto de fusión y el punto de congelación son iguales en las mismas condiciones. Ambos representan la temperatura a la que una sustancia pasa del estado sólido al líquido.