Point de fusion : Matériaux, métaux et éléments courants
Points de fusion des matériaux courants
Produit |
Point de fusion °C |
Point de fusion °F |
Cuivre |
1084 |
1983 |
Or |
1064 |
1947.5 |
Fer |
1538 |
2800 |
Plomb |
327.5 |
621 |
Argent |
961 |
1761 |
Acier |
1425-1540 |
2600-2800 |
Points de fusion des métaux réfractaires
Produit |
Point de fusion °C |
Point de fusion °F |
Aluminium |
660 |
1220 |
Chrome |
1860 |
3380 |
Cobalt |
1495 |
2723 |
Cuivre |
1084 |
1983 |
Or |
1063 |
1945 |
Hafnium |
2233 |
4051 |
Iridium |
2466 |
4471 |
Manganèse |
1246 |
2275 |
2623 |
4753 |
|
Néodyme |
1024 |
1875 |
Nickel |
1453 |
2647 |
Niobium |
2477 |
4491 |
1554.9 |
2830.82 |
|
1770 |
3218 |
|
Samarium |
1072 |
1962 |
Scandium |
1541 |
2806 |
3017 |
5463 |
|
Terbium |
1356 |
2473 |
1670 |
3038 |
|
3400 |
6152 |
|
Yttrium |
1526 |
2779 |
1855 |
3371 |
|
Acier au carbone |
1425-1540 |
2597-2800 |
Fonte |
1204 |
2200 |
Inconel |
1390-1425 |
2540-2600 |
2507 |
4545 |
|
Acier inoxydable |
1375-1530 |
2500-2785 |
3005-3030 |
5441-5486 |
|
2617 |
4612 |
Note : Les alliages sont composés de plus d'un élément, de sorte que les températures de fusion varient en fonction de la composition de l'alliage.
Points de fusion des éléments
Élément |
Numéro atomique |
Point defusion °C |
Point defusion °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 |
Pm |
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 |
Point de fusion : FAQ
1. Qu'est-ce qu'un point de fusion ?
Le point de fusion est la température à laquelle un matériau passe d'une phase solide à une phase liquide sous une pression atmosphérique normale. Il s'agit d'une propriété unique de chaque matériau, qui est influencée par des facteurs tels que la pression et les impuretés.
2. Pourquoi le point de fusion est-il important ?
Le point de fusion joue un rôle crucial dans la compréhension du comportement d'un matériau. Il donne un aperçu de ses caractéristiques thermiques, ce qui facilite diverses applications, de la science des matériaux et de la chimie aux processus industriels et à la conception de produits de tous les jours.
3. Comment le point de fusion est-il déterminé ?
Le point de fusion est généralement déterminé en observant la transition d'un état solide à un état liquide dans des conditions contrôlées. Il peut être mesuré à l'aide de techniques telles que la calorimétrie à balayage différentiel ou par observation visuelle.
4. Existe-t-il différents types de points de fusion ?
Oui, il existe des variations telles que le point de fusion initial, qui est la température à laquelle les premiers signes visibles de fusion apparaissent, et le point de fusion final, qui est le moment où la substance est complètement fondue. En outre, les mélanges et les alliages peuvent avoir des plages de température de fusion.
5. Comment la pression affecte-t-elle les points de fusion ?
En général, une augmentation de la pression tend à élever le point de fusion, tandis qu'une diminution de la pression peut l'abaisser. Toutefois, cette relation peut varier en fonction du matériau spécifique.
6. Pourquoi les alliages présentent-ils une gamme de températures de fusion ?
Les alliages sont constitués de plusieurs éléments et leurs températures de fusion forment une fourchette en raison des diverses influences de chaque élément constitutif. La composition spécifique d'un alliage détermine ses caractéristiques de fusion uniques.
7. Les impuretés peuvent-elles affecter le point de fusion ?
Oui, les impuretés peuvent avoir un impact significatif sur le point de fusion d'une substance. Elles peuvent soit augmenter, soit abaisser le point de fusion, en fonction de la nature de l'impureté et de son interaction avec le matériau.
8. Le point de fusion est-il identique au point de congélation ?
Oui, pour une substance pure, le point de fusion et le point de congélation sont identiques dans les mêmes conditions. Les deux représentent la température à laquelle une substance passe de l'état solide à l'état liquide.