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Stanford Advanced Materials
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녹는점: 일반적인 재료, 금속 및 원소

일반적인 재료의 융점

제품

녹는점 °C

녹는점 °F

구리

1084

1983

1064

1947.5

1538

2800

Lead

327.5

621

961

1761

강철

1425-1540

2600-2800

내화성 금속의 융점

제품

녹는점 °C

녹는점 °F

알루미늄

660

1220

크롬

1860

3380

코발트

1495

2723

구리

1084

1983

1063

1945

하프늄

2233

4051

이리듐

2466

4471

망간

1246

2275

몰리브덴

2623

4753

네오디뮴

1024

1875

니켈

1453

2647

니오브

2477

4491

팔라듐

1554.9

2830.82

플래티넘

1770

3218

사마륨

1072

1962

스칸듐

1541

2806

탄탈륨

3017

5463

테르븀

1356

2473

티타늄

1670

3038

텅스텐

3400

6152

이트륨

1526

2779

지르코늄

1855

3371

탄소강

1425-1540

2597-2800

주철

1204

2200

인코넬

1390-1425

2540-2600

몰리브덴-레늄 합금

2507

4545

스테인리스 스틸

1375-1530

2500-2785

탄탈륨-텅스텐 합금

3005-3030

5441-5486

TZM

2617

4612

참고: 합금은 두 가지 이상의 원소로 구성되어 있으므로 합금 구성에 따라 녹는 온도가 달라집니다.

원소의 녹는점

원소

원자 번호

녹는점 °C

녹는점 °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

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

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

Po

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

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

녹는점: FAQ

1. 녹는점이란 무엇인가요?

녹는점은 상온 대기압에서 물질이 고체에서 액체 상태로 변하는 온도입니다. 각 재료의 고유한 특성이며 압력 및 불순물과 같은 요소의 영향을 받습니다.

2. 녹는점이 중요한 이유는 무엇인가요?

녹는점은 재료의 거동을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 재료 과학 및 화학부터 산업 공정 및 일상적인 제품 설계에 이르기까지 다양한 응용 분야에 도움이 되는 열적 특성에 대한 통찰력을 제공합니다.

3. 녹는점은 어떻게 결정되나요?

녹는점은 일반적으로 제어된 조건에서 고체 상태에서 액체 상태로의 전이를 관찰하여 결정됩니다. 차동 주사 열량 측정과 같은 기술을 사용하거나 육안 관찰을 통해 측정할 수 있습니다.

4. 녹는점에는 여러 종류가 있나요?

예, 물질이 처음 녹는 징후가 나타나는 온도인 초기 융점과 물질이 완전히 녹는 최종 융점 등 다양한 종류가 있습니다. 또한 혼합물과 합금에는 녹는 온도 범위가 있을 수 있습니다.

5. 압력은 녹는점에 어떤 영향을 미치나요?

일반적으로 압력이 증가하면 녹는점이 상승하는 경향이 있고, 압력이 감소하면 녹는점이 낮아질 수 있습니다. 그러나 이러한 관계는 특정 재료에 따라 달라질 수 있습니다.

6. 합금의 녹는 온도 범위가 다양한 이유는 무엇인가요?

합금은 여러 원소로 구성되며 각 구성 원소의 다양한 영향으로 인해 용융 온도가 범위를 형성합니다. 합금의 특정 구성에 따라 고유한 용융 특성이 결정됩니다.

7. 불순물이 녹는점에 영향을 미칠 수 있나요?

예, 불순물은 물질의 녹는점에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 불순물의 특성과 물질과의 상호 작용에 따라 녹는점을 높이거나 낮출 수 있습니다.

8. 녹는점과 어는점이 같은가요?

예, 순수한 물질의 경우 녹는점과 어는점은 동일한 조건에서 동일합니다. 둘 다 물질이 고체와 액체 상태 사이에서 전환되는 온도를 나타냅니다.

저자 소개

Chin Trento

Chin Trento는 일리노이 대학교에서 응용 화학 학사 학위를 받았습니다. 그의 교육적 배경은 다양한 주제에 접근할 수 있는 폭넓은 기반을 제공합니다. 그는 Stanford Advanced Materials(SAM)에서 4년 넘게 첨단 소재 관련 글을 쓰고 있습니다. 이 글을 쓰는 주된 목적은 독자들에게 무료이면서도 양질의 자료를 제공하는 것입니다. 그는 독자들이 발견하는 오타, 오류 또는 의견 차이에 대한 피드백을 환영합니다.

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