Différence entre l'alliage et l'aluminium

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Différence entre l'alliage et l'aluminium
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Vidéo: Pourquoi l'aluminium pur est-il plus souple qu'un alliage ? - C'est pas sorcier 2024, Juillet
Anonim

La principale différence entre l'alliage et l'aluminium est qu'un alliage est une substance formée par le mélange de deux éléments chimiques différents ou plus, tandis que l'aluminium est un élément chimique que l'on peut trouver sur la croûte terrestre sous forme de métal.

L'aluminium est un élément métallique d'aspect blanc argenté que l'on trouve en abondance dans la croûte terrestre. Bien qu'il représente près de 8% de la croûte terrestre, il ne se présente pas naturellement sous forme de métal libre car il est chimiquement trop réactif. D'autre part, un alliage est une substance composée de plusieurs éléments chimiques. L'aluminium a une large gamme d'applications dans la production d'alliages car lorsque nous convertissons du métal en alliage, il améliore les propriétés du métal. Par conséquent, il devient plus utile d'utiliser l'alliage plutôt que le métal individuel.

Qu'est-ce que l'alliage ?

Un alliage est une substance dans laquelle nous combinons plusieurs éléments chimiques pour améliorer les propriétés d'un métal. Pour la production d'un alliage, on peut combiner soit deux métaux ou plus, soit un métal et un autre élément chimique. Dans tous les cas, il forme une substance impure car il y a plusieurs composants dans un alliage. Nous appelons cela un "mélange". Il conserve et améliore les caractéristiques d'un métal. Cependant, ce n'est pas un métal impur, car nous produisons un alliage en ajoutant des composants dans des conditions contrôlées et en quantités définies qui fournissent des propriétés souhaitables. Plus précisément, un ou plusieurs composants de l'alliage doivent être un métal.

Différence entre l'alliage et l'aluminium
Différence entre l'alliage et l'aluminium

Figure 01: Le bronze est un alliage

La technique la plus courante et la plus ancienne de production d'un alliage consiste à chauffer le métal au-delà de son point de fusion pour dissoudre les autres composants dans le liquide fondu. Ceci est possible même si le point de fusion des solutés est bien supérieur à cette température. Cependant, cette technique n'est pas utile avec des métaux et des éléments ayant des points de fusion très élevés; par exemple. Fer et carbone. Là, nous devrions utiliser la technique de diffusion à l'état solide afin de fabriquer l'alliage. Ou bien, nous pouvons utiliser une méthode qui a tous les composants impliqués dans le processus d'alliage à l'état gazeux.

Types

Il existe deux principaux types d'alliages qui peuvent se former lors de la production d'alliages, à savoir les alliages de substitution et les alliages interstitiels. Ces deux formes diffèrent l'une de l'autre selon le mécanisme à partir duquel l'alliage se forme. Les alliages de substitution se forment via le mécanisme d'échange d'atomes tandis que les alliages interstitiels se forment via le mécanisme interstitiel. En bref, le mécanisme d'échange d'atomes se produit lorsque les atomes des constituants sont de taille relativement similaire, tandis qu'un mécanisme interstitiel se produit lorsqu'un type d'atomes est beaucoup plus petit que l'autre type d'atomes.

Qu'est-ce que l'aluminium ?

L'aluminium est un élément chimique ayant le numéro atomique 13 et le symbole chimique Al. Il apparaît comme un métal mou blanc argenté. De plus, il est amagnétique et hautement ductile. Il est abondant sur terre (8% de la croûte terrestre). Ce métal est très réactif chimiquement. Par conséquent, il est difficile de trouver des spécimens natifs d'aluminium. Surtout, ce métal a une faible densité. Ainsi, il est léger et il est capable de résister à la corrosion en formant une couche d'oxyde sur sa surface.

Certains faits chimiques sur ce métal sont les suivants:

  • Le symbole chimique est Al.
  • Le numéro atomique est 13.
  • La configuration électronique est [Ne] 3s2 3p1
  • La masse atomique standard est de 26,98.
  • À température et pression ambiantes, c'est dans un solide
  • Le point de fusion est de 660,32 °C
  • Le point d'ébullition est de 2470 °C
  • L'état d'oxydation le plus stable est +3.
Différence clé entre l'alliage et l'aluminium
Différence clé entre l'alliage et l'aluminium

Figure 02: Aluminium Métal

Quand on considère les alliages d'aluminium, les composants d'alliage typiques sont le cuivre, le magnésium, le zinc, le silicium et l'étain. Il existe deux formes d'alliages d'aluminium, à savoir les alliages de fonderie et les alliages corroyés. Nous pouvons diviser ces deux groupes en deux groupes en tant qu'alliages d'aluminium pouvant être traités thermiquement et non traités thermiquement. Cependant, environ 85 % des alliages d'aluminium utiles sont des formes corroyées.

Quelle est la différence entre l'alliage et l'aluminium ?

L'aluminium est un élément chimique alors qu'un alliage est un mélange de plusieurs éléments chimiques. Par conséquent, la principale différence entre l'alliage et l'aluminium est qu'un alliage est une substance formée à partir du mélange de deux éléments chimiques différents ou plus, tandis que l'aluminium est un élément chimique que l'on peut trouver sur la croûte terrestre en tant que métal.. Dans sa forme pure, l'aluminium n'a aucune utilité en raison de sa faible résistance à la traction, mais trouve une utilisation intensive lorsque ses alliages sont fabriqués en ajoutant des éléments tels que le zinc, le manganèse, le cuivre et le magnésium.

Différence entre l'alliage et l'aluminium sous forme tabulaire
Différence entre l'alliage et l'aluminium sous forme tabulaire

Résumé - Alliage vs Aluminium

L'aluminium est un métal que l'on trouve en abondance sur la croûte terrestre. D'autre part, un alliage est une substance qui se forme en mélangeant deux ou plusieurs éléments différents. le différence clé entre l'alliage et l'aluminium est qu'un alliage est une substance formée à partir du mélange de deux éléments chimiques différents ou plus, tandis que l'aluminium est un élément chimique que l'on peut trouver sur la croûte terrestre en tant que métal.

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