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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

Molybdène

2623

4753

Néodyme

1024

1875

Nickel

1453

2647

Niobium

2477

4491

Palladium

1554.9

2830.82

Platine

1770

3218

Samarium

1072

1962

Scandium

1541

2806

Tantale

3017

5463

Terbium

1356

2473

Titane

1670

3038

Tungstène

3400

6152

Yttrium

1526

2779

Zirconium

1855

3371

Acier au carbone

1425-1540

2597-2800

Fonte

1204

2200

Inconel

1390-1425

2540-2600

Alliage de molybdène et de rhénium

2507

4545

Acier inoxydable

1375-1530

2500-2785

Alliage de tantale et de tungstène

3005-3030

5441-5486

TZM

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

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

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

In

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

Pm

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

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

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.

À propos de l'auteur

Chin Trento

Chin Trento est titulaire d'une licence en chimie appliquée de l'université de l'Illinois. Sa formation lui donne une large base à partir de laquelle il peut aborder de nombreux sujets. Il travaille sur l'écriture de matériaux avancés depuis plus de quatre ans à Stanford Advanced Materials (SAM). Son principal objectif en rédigeant ces articles est de fournir aux lecteurs une ressource gratuite mais de qualité. Il est heureux de recevoir des commentaires sur les fautes de frappe, les erreurs ou les divergences d'opinion que les lecteurs rencontrent.
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