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dimanche 16 décembre 2012

Matériau ayant le point de fusion le plus élevé?

Il s'agit d'une question difficile à répondre, car de nouveaux matériaux et alliages sont créés tout le temps, et le matériau avec le point de fusion le plus élevé maintenant peuvent varier en fonction de nouveaux composés sont synthétisés. Actuellement, le détenteur du record est le tantale carbure d'hafnium (Ta4HfC5), un composé réfractaire avec un point de fusion de 4488 K (4215 ° C, 7619 ° F). En mélangeant ensemble divers métaux pour créer des alliages, les points de fusion encore plus élevés peuvent être atteints. Matériaux de ces propriétés physiques exceptionnelles sont parfois appelés superalliages.

L'élément chimique avec le point de fusion le plus élevé est le carbone, K à 4300-4700 (4027-4427 ° C, 7280-8000 ° F). Le point de fusion le plus élevé deuxième des éléments chimiques est le tungstène, à 3695 K (3422 ° C, 6192 ° F), et c'est pourquoi elle est utilisée comme un filament de lampes à incandescence. Parfois, le tungstène est appelé l'élément avec le point de fusion le plus élevé parce que le carbone ne fait pas fondre sous la pression atmosphérique, et non sa sublimation (transitions directement de l'état solide à l'état gazeux) à 4000 K (3727 ° C, 6740 ° F).

Lorsque les points de fusion très élevés sont désirés dans un morceau de matériel, parfois en céramique sont utilisés. Un exemple est lors de Project Pluto dans les années 1950, lorsque des chercheurs américains ont tenté de créer un missile balistique à propulsion nucléaire avec un blindé, gigawatt-niveau du réacteur. Le réacteur produit une telle chaleur immense que d'un châssis et des composants en céramique ont été nécessaires.

Sous des pressions extrêmes, le point de fusion augmente. Noyau interne de la Terre de fer, par exemple, a une température d'environ 5.000 à 6.000 ° C (> 9000 ° F), mais il est solide, car la pression y est d'environ 3 millions de fois supérieure à la surface. Inversement, lorsque la pression diminue, plus le point de fusion. Sur la surface de Mars, la pression est si faible que l'eau liquide pourrait s'évaporer presque immédiatement. C'est pourquoi nous avons observé des traces de petites sources temporaires créés sur Mars, mais pas de plans d'eau permanents.