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Quais são os metais mais fortes?


Embora existam várias definições diferentes de resistência, incluindo dureza, resistência ao escoamento e resistência à compressão, este artigo se concentra principalmente na resistência à tração, que é a força necessária para esticar um objeto ou separá-lo.

Os três primeiros metais da lista são elementos encontrados na natureza, enquanto os três últimos são misturas artificiais de elementos (ligas) criadas para aplicações que requerem alta resistência. Os metais puros ou naturais mais fortes não podem corresponder à resistência das ligas especificamente projetadas para alta resistência, junto com outras propriedades úteis, como resistência ao calor, durabilidade, biocompatibilidade e resistência à corrosão.
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Chromium

O metal de cromo tem as taxas mais altas na escala de dureza de Mohs, mas é frágil e deve ser misturado com outros metais para maior resistência à tração, por exemplo, no aço inoxidável.

Tungstênio

O tungstênio tem a maior resistência à tração de qualquer metal puro - até 500.000 psi em temperatura ambiente. Mesmo em temperaturas muito altas, acima de 1.500 ° C, ele tem a maior resistência à tração. No entanto, o metal de tungstênio é frágil, tornando-o menos utilizável em seu estado puro.

Titânio

O titânio puro tem uma resistência à tração mais alta do que o aço padrão, mas é menos denso, o que lhe confere uma relação resistência-peso muito alta. No entanto, as ligas de aço são mais fortes do que o titânio puro.

Inconel

O Inconel é uma liga de níquel e cromo, com vários outros elementos, como o molibdênio. O Inconel vem em vários graus diferentes e é conhecido por sua alta resistência em altas temperaturas, bem como resistência à corrosão.

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Ligas de aço


O próprio aço é uma liga de carbono e ferro. Ligas de aço com elementos adicionais adicionados, como aço carbono (ferramenta) e aço inoxidável, podem ser fabricadas de forma muito mais resistente do que o aço padrão. Cada liga é projetada especificamente para otimizar propriedades diferentes para aplicações diferentes. A resistência à tração, resistência à corrosão, dureza, resistência ao impacto, resistência ao escoamento e outras propriedades dependem dos elementos de liga escolhidos e dos processos usados.

Ligas de magnésio

Os cientistas continuam a desenvolver e testar novas ligas com propriedades ainda maiores. Nos últimos anos, vários grupos de pesquisa universitários diferentes anunciaram novos tipos de ligas de magnésio que exibem resistência excepcional, juntamente com peso leve e alta resistência à corrosão. Esses novos materiais já estão sendo usados ​​em estojos de smartphones e laptops, baterias elétricas e implantes médicos.
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Metal

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