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融点:一般的な材料、金属、元素

一般的な材料の融点

製品名

融点 °C

融点 °F

1084

1983

1064

1947.5

1538

2800

327.5

621

961

1761

1425-1540

2600-2800

耐火金属の融点

製品名

融点 °C

融点 °F

アルミニウム

660

1220

クロム

1860

3380

コバルト

1495

2723

1084

1983

1063

1945

ハフニウム

2233

4051

イリジウム

2466

4471

マンガン

1246

2275

モリブデン

2623

4753

ネオジム

1024

1875

ニッケル

1453

2647

ニオブ

2477

4491

パラジウム

1554.9

2830.82

プラチナ

1770

3218

サマリウム

1072

1962

スカンジウム

1541

2806

タンタル

3017

5463

テルビウム

1356

2473

チタン

1670

3038

タングステン

3400

6152

イットリウム

1526

2779

ジルコニウム

1855

3371

炭素鋼

1425-1540

2597-2800

鋳鉄

1204

2200

インコネル

1390-1425

2540-2600

モリブデン-レニウム合金

2507

4545

ステンレス鋼

1375-1530

2500-2785

タンタル-タングステン合金

3005-3030

5441-5486

TZM

2617

4612

注:合金は複数の元素から構成されるため、融点は合金の組成によって異なる。

元素の融点

元素名

原子番号

融点 °C

融点 °F

Ac

89

1050

1922

Ag

47

961.93

1763.47

Al

13

660.32

1220.58

Am

95

1176

2149

として

33

817

1503

79

1064.18

1947.52

B

5

2075

3767

56

727

1341

4

1287

2349

Bi

83

271.4

520.52

Br

35

-7.2

19.04

C

6

3500

6332

Ca

20

842

1548

カドミウム

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

29

1083.4

1982.12

ダイ

66

1412

2574

Er

68

1529

2784

ユーロ

63

822

1512

F

9

-219.67

-363.41

26

1538

2800.4

ガリウム

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

において

49

156.6

313.88

77

2410

4370

K

19

63.38

146.08

Kr

36

-157.36

-251.25

La

57

920

1688

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

10

-248.59

-415.26

ニッケル

28

1453

2647.4

Np

93

640

1184

O

8

-218.79

-361.82

オス

76

3306

5983

P

15

44.15

111.47

91

1572

2862

Pb

82

327.46

621.43

パラジウム

46

1552.2

2825.96

Pm

61

1042

1908

ポー

84

254

489.2

Pr

59

931

1708

白金

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

融点よくある質問

1.融点とは何ですか?

融点とは、通常の大気圧下で物質が固体から液相に変化する温度のことです。融点は各物質固有の性質であり、圧力や不純物などの要因によって影響を受けます。

2.融点はなぜ重要なのか?

融点は、物質の挙動を理解する上で重要な役割を果たします。材料科学や化学から工業プロセスや日常的な製品設計に至るまで、様々な用途に役立つ熱的特性に関する洞察を提供します。

3.融点はどのように決定されるのですか?

融点は通常、制御された条件下で固体から液体への転移を観察することによって決定されます。示差走査熱量測定や目視観察などの技術を用いて測定することができる。

4.融点には種類がありますか?

はい、融解の最初の目に見える兆候が起こる温度である初期融点や、物質が完全に融解する温度である最終融点などのバリエーションがあります。さらに、混合物や合金には融点範囲があります。

5.圧力は融点にどのような影響を与えますか?

一般的に、圧力が高くなると融点は高くなり、圧力が低くなると融点は低くなる傾向があります。しかし、この関係は特定の材料によって異なる場合があります。

6.なぜ合金には融点の幅があるのですか?

合金は複数の元素から構成されており、各構成元素の多様な影響により、その融点は範囲を形成しています。合金の特定の組成は、その独特の融解特性を決定します。

7.不純物は融点に影響しますか?

はい、不純物は物質の融点に大きな影響を与えます。不純物の性質や物質との相互作用によって、融点を上げたり下げたりします。

8.融点は凝固点と同じですか?

はい、純粋な物質の場合、融点と凝固点は同じ条件下では同じです。どちらも、物質が固体状態と液体状態の間で遷移する温度を表します。

著者について

Chin Trento

イリノイ大学で応用化学の学士号を取得。彼の学歴は、多くのトピックにアプローチするための幅広い基盤となっている。スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)で4年以上にわたり先端材料の執筆に携わる。彼がこれらの記事を書く主な目的は、読者に無料で、しかも質の高いリソースを提供することである。誤字、脱字、見解の相違など、読者からのフィードバックを歓迎する。

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