
Industria metalúrgica
El argón Ar para soldar es una de las aplicaciones del gas noble que se debe estudiar a profundidad.

El Argón (Ar) es un elemento de la tabla periódica perteneciente al grupo de los gases nobles. El numero atómico del argón es el 15 y posee un peso atómico de 39.948 y es el tercer miembro del grupo 0 en la tabla. Los elementos de este grupo son también conocidos como gases nobles debido a sus características.
Su nombre proviene de la palabra griega argos que significa inactivo, esto debido a la resistencia del elemento a formar enlaces químicos.
Aunque la única fuente de argón es en la atmósfera del planeta, es posible encontrar trazas de este gas en algunos meteoritos y minerales. Bajo esta realidad, se ha creído que todo el argón del aire se ha producido gracias a la descomposición radiactiva del radioisótopo potasio.
Su nombre proviene de la palabra griega argos que significa inactivo, esto debido a la resistencia del elemento a formar enlaces químicos.
La delgada atmósfera del planeta Mercurio es aproximadamente un 70% de argón.
El argón emite un brillo azul violeta cuando está excitado, es por eso que los láseres de argón exhiben un brillo azul verdoso característico.
En todo el mundo se producen anualmente más de 771 millones de toneladas de gas argón.
El argón se utiliza en sistemas de extinción de incendios, el mismo, puede desplazar el oxígeno en una habitación lo que conlleva a que la combustión se detenga.
Antes de 1957, el símbolo del argón en la tabla periódica era A, seguidamente, la IUPAC lo cambió al Ar que conocemos hoy.
Entre las actualizaciones en el mundo de los gases, recientemente se conoció que la industria se ve afectada en cuanto a la producción y demanda para los fabricantes de este gas tan importante en el mundo de las soldaduras.
Primer potencial de ionización 15,80El argón, gas noble de la tabla periódica, es incoloro, inodoro e insípido. Aunque en condiciones normales es un gas, este puede licuarse y solidificarse con facilidad, de igual forma, este elemento no forma compuestos químicos en el sentido normal de la palabra
Forma algunos compuestos clatratos débilmente enlazados con agua, hidroquinona y fenol. Asimismo, las moléculas de su estado gaseoso son monoatómicas
Los gases nobles que coinciden con el argón (Ar) cuentan con poca tendencia a participar en reacciones químicas. Y a su vez, argón presenta una reactividad química muy baja en condiciones normales, al igual que el resto de los gases nobles de la tabla periódica.
La configuración electrónica de los elementos químicos determina la forma en la que los electrones están estructurados en los átomos de un elemento, en el caso del argón (Ar), la configuración electrónica en la tabla periódica es de [Ne]3s2 3p6. Ciertamente, su radio atómico es de 71 pm, el radio covalente es de 97 pm y el radio de Van der Waals es de 188 pm. En la tabla periódica, el argón muestra un total de 18 electrones. Su distribución es la siguiente: En la primera capa tiene 2 electrones, en la segunda, 8 electrones y en su tercera capa tiene 8 electrones
Principalmente, el argón constituye específicamente el 0.934% del volumen de la atmósfera de la Tierra, de él, el 99.6% es el isótopo de argón-40; el restante es argón-36 y argón-38.
Además, existe evidencia de que todo el argón-40 del aire se produjo por la descomposición radiactiva del radioisótopo potasio-40.
El argón es el tercer elemento del grupo 0 de la tabla periódica y pertenece a los gases nobles. Su símbolo es Ar, su número atómico es 18 y su peso atómico es 39.948. Se encuentra en la atmósfera terrestre, así como en hazas y meteoritos, siendo la atmósfera su principal fuente.
| PUNTO DE FUSIÓN | -189.3°C |
|---|---|
| Calor latente de fusión | 29.588 kJ/kg |
| Punto de ebullición | -185.85°C |
|---|---|
| Calor latente de vaporización | 161.14 kJ/kg |

| Factor de compresibilidad Z | 1395.4 kg/m³ |
|---|---|
| Relación Cp / Cv y | -185.85 C |
| Viscosidad dinámica | 2.1017E-4 Po |
| Densidad del gas en el punto de ebullición | 5.772 kg / m³ |
| Densidad del gas | 1,7835 Kg / m³ |
| Capacidad calorifica a presión constante Cp | 5.2185E-1 Kj / (kg.K) |
| Capacidad calorifica a volumen constante | 3.1243E-1 Kj / (kg.K) |
| Líquido (en el punto de ebullición) / gas equivalente | 782 mol / mol |
| Solubilidad en agua | / |
| Gravedad especifica | 1.38 |
| Volumen especifico | 5.607E-1 m³ /kg |
| Conductividad térmica | 16,483 mW / m . K |
| Presión de vapor | / |
Entre los usos del argón, se encuentra en las lámparas
eléctricas o bombillas. De igual forma, el corte y la soldadura
de metales también son otras aplicaciones que consumen la
mayor parte del Ar.
Mientras que la utilidad de mayor crecimiento es su empleo
en los procesos metalúrgicos.
Por otra parte, este elemento y las mezclas de argón-kriptón
se utilizan, con un poco de vapor de mercurio, para llenar
lámparas fluorescentes. Ahora, cuando el argón es mezclado
con algo de neón se utiliza para llenar tubos fluorescentes de
descarga eléctrica.
Los mismos son empleados en letreros de propaganda,
parecidos a los anuncios de neón. Generalmente ocurre
cuando se desea un color azul o verde en lugar del color rojo
del neón.



El argón Ar para soldar es una de las aplicaciones del gas noble que se debe estudiar a profundidad.

Se utiliza para inertizar el vino para evitar la oxidación durante la vinificación.

Permite extender la vida útil de los alimentos con atmósfera modificada.

Se utiliza durante las operaciones de soldadura y tratamiento térmico, así como como atmósfera protectora.
La técnica de soldadura con argón (Ar) tiene una tasa alta de cotización en todos los mercados. La ventaja del argón para soldar es que el producto final supera en acabado y calidad frente a otros procesos de soldadura.
Específicamente, los cordones son más resistentes, dúctiles y menos sensibles a la corrosión. Esto se debe a que el gas protector impide el contacto entre las impurezas de oxígeno presentes en la atmósfera y el baño de fusión.
Por otro lado, la presencia del gas argón para soldar impide proyecciones y emite muy pocas corrientes de humo.
Consecuentemente el soldador a cargo del proyecto tiene mejor visibilidad y las piezas finales son mucho más cuidadosas de los detalles de limpieza y uniformidad.

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La soldadura con argón para MIG utiliza un electrodo de metal que sirve como material de relleno y se consume durante el proceso. Se desarrolla por un arco formado mediante un hilo continuo y las piezas a unir. Además, entrega el material a través del electrodo tubular.

El argón, mucho más que un elemento de la tabla periódica
Antes de conocer cómo funciona un tubo fluorescente con gas argón, es preciso conocer lo siguiente:
El tubo de vidrio interno es el encargado de transformar los rayos ultravioletas en luz del espectro visible, de igual forma, este mismo tubo está recubierto internamente por un elemento fluorescente, como por ejemplo fósforo.
¿Cómo funciona un tubo fluorescente con gas argón?
En primer lugar, es necesario saber que un tubo fluorescente no funcionaría si en su interior no contara con un gas inerte, generalmente argón o mercurio líquido. Es importante que se tenga en cuenta que el gas permite que surja el arco eléctrico. El cual es el encargado de encender la lámpara y regula el flujo de los electrones que hay en el tubo.
De igual forma, el tubo de vidrio necesita de casquillos que calienten el gas Ar que está dentro del tubo para que se pueda encender. Los filamentos que contienen los casquillos están recubiertos de magnesio y calcio. Ambos son responsables de que aparezca el flujo de electrones necesario para que la lámpara encienda. Cuando esto sucede, los filamentos van a apagarse y a convertirse en dos electrodos, por donde se establecerá el flujo de electrones o de corriente.
También, para entender cómo funciona un tubo fluorescente hay que conocer cuáles son las partes que lo componen para hacerlo trabajar.
El tubo fluorescente es una lámpara compuesta por un cilindro de vidrio que contiene dos electrodos a cada extremo. En el interior hay cantidades pequeñas de ciertos gases y está revestido internamente de fósforo, el elemento fluorescente. El fósforo transforma las radiaciones ultravioletas en radiaciones rojas, y por ello emite luz blanca.
Tubo: Parte externa, de vidrio, y es lo que reúne el resto de los materiales. Con el proceso terminado es el que se encenderá y emitirá la luz propiamente.
Casquillos con los filamentos: Uno por cada extremo (2 en total) son filamentos que mantienen la transmisión de corriente.
Cebador, arrancador o encendedor: Tres formas de decir lo mismo. Es básicamente la chispa que inicia el encendido.
El proceso de fabricación de un semiconductor elaborado con argon se puede realizar con gases licuados de alta pureza para la electrónica como materia prima. Entre los compuestos de este tipo más conocidos tenemos argón (Ar), nitrógeno (N), hidrógeno (H) y el oxígeno (O₂).
Pero, antes de especificar cómo estos gases resultan de utilidad, debemos definir que es un semiconductor. Estos se definen como un material con capacidades aislantes o conductores. Su predilección ante esta ambigüedad depende de diversos factores, como las sustancias que se añaden o el contexto en el que se producen. Es decir, influye el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que le incide, o la temperatura del ambiente en el que se encuentre.
Ahora bien, retomando el tema de los gases. La combinación de estos componentes con sustancias químicas de alta pureza, ha desarrollado proceso de fabricación de semiconductores muy avanzados.
Proporciona protección contra la acción oxidante del aire, lo que tiene como consecuencia que se constituye como un elemento especial para procesos industriales en los campos de la metalúrgica y soldadura. La elaboración de un semiconductor elaborado con argón, en estado puro, es utilizado como gas inerte para la protección de semiconductores contra las impurezas.
Respecto a ello, en términos más específicos, interviene propiamente para la técnica de dopaje. Cabe destacar que, incluso, funciona en la creación de circuitos en la industria electrónica. Se denomina dopaje al proceso intencional de agregar impurezas en un semiconductor extremadamente puro, referido como intrínseco.
Por consecuencia, el objetivo es cambiar sus propiedades eléctricas ópticas y estructurales. Una vez se completa el proceso, el material dopado se conoce como extrínseco. Acá, el Ar actúa propiamente como un regulador de la impureza a introducir, lo que genera una atmósfera controlada para la fabricación del semiconductor. Las impurezas utilizadas dependen del tipo de semiconductores a dopar.

Está clasificado como un asfixiante simple, consecuentemente, puede provocar cefaleas, mareos, náuseas, vómitos y hasta la muerte, en caso de estar en contacto con el líquido, puede ocasionar congelación de la piel y los ojos.
Por otro lado, al tratarse de un gas totalmente inerte, hasta los momentos no se conoce ningún daño ambiental producido por el argón. Se disipa de forma rápida en áreas con buena ventilación. Además de eso, se ha comprobado que no posee en su composición material alguno que pueda ocasionar daños a la capa de ozono. Por lo que no se incluye en la lista de contaminantes marinos del Departamento de Transporte de Estados Unidos.
Asimismo, cabe destacar que en la industria del Ar no se conocen efectos ambientales negativos. Por lo tanto, no se encuentra ninguna consecuencia ambiental adversa. El gas noble es naturalmente encontrado en el ambiente y abunda en algunas zonas más ventiladas. Por ahora no se ha considerado maligno para la flora y la fauna del mundo.
