원소 주기율표 기호표 “원자번호 및 녹는점, 끓는점, 비중”
기계·제품·자동차 설계를 하다 보면 철 Fe, 알루미늄 Al, 구리 Cu, 티타늄 Ti, 크로뮴 Cr, 니켈 Ni 같은 원소기호를 자연스럽게 접하게 됩니다.
재료표에 적힌 SUS, SCM, AL6061, ADC12 같은 명칭은 실제로는 여러 원소가 일정 비율로 섞인 합금 Alloy이며, 각 원소가 강도·내식성·전기전도도·열특성·가공성에 서로 다른 영향을 줍니다.
그래서 주기율표는 단순히 화학시간에 외우는 표라기보다 재료가 왜 이런 특성을 가지는지 이해하는 출발점으로 보는 편이 실무에서는 더 유용합니다.
원자번호 Z : 원자핵의 양성자 수로 원소를 구분하는 고유 번호
밀도 ρ : CAD 질량·무게중심·관성모멘트 계산에 직접 영향을 주는 물성
녹는점 : 주조·용접·고온환경을 이해할 때 참고하는 기본 열적 특성
합금 원소 : Fe, Cr, Ni, Mo, C처럼 최종 재료의 성능을 크게 바꾸는 요소
공식 주기율표부터 확인
원소기호와 원자번호 같은 기본정보는 국제적으로 공통된 체계를 사용합니다.
IUPAC는 원소 이름과 기호, 표준원자량 관련 기준을 다루고 있으며 NIST는 원자 특성을 포함한 공식 주기율표 자료를 제공하고 있습니다.
주기율표 읽는 방법
양성자 수와 같으며 원소를 구분하는 고유 번호입니다.
자연계 동위원소 조성과 존재비를 반영하는 평균적인 상대 질량입니다.
단위부피당 질량으로 CAD Material과 중량계산에서 중요합니다.
재료가 고체에서 액체로 변하는 온도로 주조·용접과 열환경 검토에 참고합니다.
주기율표에서 금속·비금속은 어디에 있을까?
설계·제조에서 많이 사용하는 원소 특징과 주 사용처
모든 원소를 똑같이 외울 필요는 없습니다.
제품·기계·자동차·금형·전장 설계에서는 아래 원소들이 실제 재료명이나 성분표에서 특히 자주 등장합니다.
특징 : 강과 주철의 기본 원소로 구조재료의 중심입니다.
장점 : 강도·가격·가공성·재활용 인프라가 좋습니다.
특징 : 철의 약 1/3 수준 밀도로 경량화에 유리합니다.
장점 : 압출·판금·주조·절삭 적용 범위가 넓습니다.
특징 : 구조용 금속 중 매우 가벼운 편입니다.
주의 : 부식과 주조·가공조건을 함께 고려해야 합니다.
특징 : 높은 비강도와 뛰어난 내식성이 장점입니다.
주의 : 원재료와 가공비가 높고 절삭이 까다로운 편입니다.
특징 : 전기전도성과 열전도성이 매우 우수합니다.
주의 : 밀도가 높아 경량구조에는 불리할 수 있습니다.
특징 : 내식성과 경도 향상에 중요한 원소입니다.
참고 : 금속 Cr과 유해성 이슈의 Cr(VI)는 같은 개념이 아닙니다.
특징 : 내열·내식성과 고온 강도 향상에 활용됩니다.
활용 : Cr과 함께 스테인리스 성질을 결정하는 주요 원소입니다.
특징 : 철강에서 탄소함량 변화는 강도·경도·연성에 큰 영향을 줍니다.
별도 활용 : 흑연·탄소섬유·전극재로도 중요합니다.
특징 : 고온 강도와 경화능, 내식성 향상에 활용됩니다.
활용 : Cr-Mo 계열 합금강에서 자주 볼 수 있습니다.
특징 : 매우 높은 녹는점과 높은 밀도를 가집니다.
활용 : WC 형태의 초경합금이 절삭공구에서 매우 중요합니다.
특징 : 철강의 방식 도금과 다이캐스팅에서 중요합니다.
활용 : Cu와 결합하면 대표적인 황동계 합금이 됩니다.
특징 : 비교적 낮은 녹는점과 내식성을 가집니다.
활용 : 전자산업에서는 Sn 기반 무연솔더가 중요합니다.
특징 : 반도체 핵심 재료이면서 Al-Si 주조합금에도 중요합니다.
활용 : 주조성·유동성과 전자적 특성 양쪽에서 중요합니다.
특징 : 매우 가벼운 금속으로 전기화학적 활용도가 높습니다.
활용 : 리튬이온 배터리 산업의 핵심 원소입니다.
특징 : 고온성능, 내마모성과 전지재료에서 중요합니다.
활용 : 초내열합금과 일부 배터리 양극재에 사용됩니다.
특징 : 강력한 Nd-Fe-B 영구자석 제작에 중요합니다.
활용 : 전동화와 소형 고출력 모터에서 중요도가 높습니다.
특징 : 철강에서 탈산과 강도·경도 조정에 활용됩니다.
활용 : 배터리 양극재에서도 중요한 원소입니다.
특징 : 소량 첨가로 강도와 내마모성 향상에 기여합니다.
활용 : 고강도강과 공구강 조성에서 자주 확인됩니다.
원소가 섞이면 우리가 사용하는 실제 재질이 됩니다
구조용 부품과 기계요소에서 가장 널리 사용하는 계열입니다. 탄소함량과 열처리에 따라 강도·경도·연성이 크게 달라집니다.
Cr을 중심으로 내식성을 확보하며 Ni와 Mo 조성에 따라 내식·가공·고온 특성이 달라집니다.
5xxx, 6xxx, 7xxx 등 합금계열에 따라 용접성, 강도, 내식성, 열처리 특성이 크게 달라집니다.
가공성과 외관, 내식성이 좋아 밸브·배관·전기단자·장식부품 등에 활용됩니다.
내마모·내식 특성을 활용해 부싱, 베어링, 기어와 해양 부품 등에 사용됩니다.
높은 온도에서도 강도와 산화저항을 유지해야 하는 터빈·항공엔진·에너지 설비에 사용됩니다.
가벼운 재질과 무거운 재질 비교
| 원소 | 기호 | 대표 밀도 g/cm³ | 1,000 cm³ 체적 기준 이론 질량 | 대표 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 리튬 | Li | 0.534 | 약 0.53 kg | 매우 가벼움 |
| 마그네슘 | Mg | 1.74 | 약 1.74 kg | 경량 구조용 금속 |
| 알루미늄 | Al | 2.70 | 약 2.70 kg | 경량·가공성 우수 |
| 티타늄 | Ti | 4.54 | 약 4.54 kg | 높은 비강도 |
| 철 | Fe | 7.87 | 약 7.87 kg | 범용 구조재 중심 |
| 구리 | Cu | 8.96 | 약 8.96 kg | 전기·열전도 우수 |
| 텅스텐 | W | 19.3 | 약 19.3 kg | 고밀도·고융점 |
Fe의 밀도가 약 7.87 g/cm³라고 해서 모든 철강재가 정확히 7.87 g/cm³인 것은 아닙니다.
SUS304, SCM440, ADC12, A6061처럼 실제 설계에 사용하는 재질은 조성이 다르므로 해당 Material Grade의 공식 데이터시트를 CAD에 입력하는 것이 맞습니다.
CAD에서 원소와 재질 데이터를 어떻게 활용할까?
질량·무게중심·관성모멘트 계산에 필요합니다.
구조해석에서 재료의 탄성 강성을 결정합니다.
인장·압축 시 횡방향 변형 관계를 나타냅니다.
온도변화에 따른 치수변화와 열응력 검토에 필요합니다.
1 g/cm³ = 1,000 kg/m³입니다.
CAD 프로그램의 Material 단위를 확인하지 않고 숫자만 입력하면 모델 질량이 1,000배 수준으로 잘못 계산될 수도 있으므로 단위계 확인이 중요합니다.
전 원소 1~118 녹는점·끓는점·밀도 데이터베이스
아래 표는 JavaScript를 사용하지 않고 118개 원소를 HTML 본문에 직접 넣은 정적 데이터베이스입니다.
따라서 워드프레스에서 JavaScript가 제거되거나 캐시·보안 플러그인이 스크립트를 차단하더라도 목록 자체는 그대로 표시됩니다.
전 원소 물성 데이터베이스
원자번호 1번 수소부터 118번 오가네손까지 전체 목록
스마트폰은 브라우저 메뉴의 페이지에서 찾기 기능을 사용하면 됩니다.
| 번호 | 기호 | 원소명 | 녹는점 °C | 끓는점 °C | 밀도 g/cm³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 수소 | -259.1 | -252.9 | 0.000089 |
| 2 | He | 헬륨 | -272.2 | -268.9 | 0.00017 |
| 3 | Li | 리튬 | 180.5 | 1,342 | 0.534 |
| 4 | Be | 베릴륨 | 1,287 | 2,471 | 1.85 |
| 5 | B | 붕소 | 2,075 | 4,000 | 2.34 |
| 6 | C | 탄소 | 3,550 | 4,827 | 2.26 |
| 7 | N | 질소 | -210.1 | -195.8 | 0.00125 |
| 8 | O | 산소 | -218.4 | -182.9 | 0.00143 |
| 9 | F | 플루오린 | -219.6 | -188.1 | 0.00170 |
| 10 | Ne | 네온 | -248.6 | -246.1 | 0.00090 |
| 11 | Na | 나트륨 | 97.7 | 883 | 0.97 |
| 12 | Mg | 마그네슘 | 650 | 1,090 | 1.74 |
| 13 | Al | 알루미늄 | 660.3 | 2,470 | 2.70 |
| 14 | Si | 규소 | 1,414 | 3,265 | 2.33 |
| 15 | P | 인 | 44.1 | 280.5 | 1.82 |
| 16 | S | 황 | 115.2 | 444.6 | 2.07 |
| 17 | Cl | 염소 | -101.5 | -34.0 | 0.0032 |
| 18 | Ar | 아르곤 | -189.3 | -185.8 | 0.00178 |
| 19 | K | 칼륨 | 63.4 | 759 | 0.86 |
| 20 | Ca | 칼슘 | 842 | 1,484 | 1.54 |
| 번호 | 기호 | 원소명 | 녹는점 °C | 끓는점 °C | 밀도 g/cm³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Sc | 스칸듐 | 1,541 | 2,836 | 2.99 |
| 22 | Ti | 티타늄 | 1,668 | 3,287 | 4.54 |
| 23 | V | 바나듐 | 1,910 | 3,407 | 6.11 |
| 24 | Cr | 크로뮴 | 1,907 | 2,671 | 7.15 |
| 25 | Mn | 망가니즈 | 1,246 | 2,061 | 7.44 |
| 26 | Fe | 철 | 1,538 | 2,862 | 7.87 |
| 27 | Co | 코발트 | 1,495 | 2,927 | 8.86 |
| 28 | Ni | 니켈 | 1,455 | 2,730 | 8.91 |
| 29 | Cu | 구리 | 1,084.6 | 2,562 | 8.96 |
| 30 | Zn | 아연 | 419.5 | 907 | 7.13 |
| 31 | Ga | 갈륨 | 29.8 | 2,204 | 5.91 |
| 32 | Ge | 게르마늄 | 938.3 | 2,820 | 5.32 |
| 33 | As | 비소 | 817 | 614 | 5.73 |
| 34 | Se | 셀레늄 | 221 | 685 | 4.81 |
| 35 | Br | 브롬 | -7.2 | 58.8 | 3.12 |
| 36 | Kr | 크립톤 | -157.4 | -153.2 | 0.0037 |
| 37 | Rb | 루비듐 | 39.3 | 688 | 1.53 |
| 38 | Sr | 스트론튬 | 777 | 1,382 | 2.64 |
| 39 | Y | 이트륨 | 1,522 | 3,345 | 4.47 |
| 40 | Zr | 지르코늄 | 1,855 | 4,409 | 6.52 |
| 번호 | 기호 | 원소명 | 녹는점 °C | 끓는점 °C | 밀도 g/cm³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Nb | 나이오븀 | 2,477 | 4,744 | 8.57 |
| 42 | Mo | 몰리브데넘 | 2,623 | 4,639 | 10.2 |
| 43 | Tc | 테크네튬 | 2,157 | 4,265 | 11.5 |
| 44 | Ru | 루테늄 | 2,334 | 4,150 | 12.1 |
| 45 | Rh | 로듐 | 1,964 | 3,695 | 12.4 |
| 46 | Pd | 팔라듐 | 1,555 | 2,963 | 12.0 |
| 47 | Ag | 은 | 961.8 | 2,162 | 10.5 |
| 48 | Cd | 카드뮴 | 321.1 | 767 | 8.65 |
| 49 | In | 인듐 | 156.6 | 2,072 | 7.31 |
| 50 | Sn | 주석 | 231.9 | 2,602 | 7.29 |
| 51 | Sb | 안티모니 | 630.6 | 1,587 | 6.68 |
| 52 | Te | 텔루륨 | 449.5 | 988 | 6.24 |
| 53 | I | 아이오딘 | 113.7 | 184.3 | 4.93 |
| 54 | Xe | 크세논 | -111.8 | -108.1 | 0.0059 |
| 55 | Cs | 세슘 | 28.4 | 671 | 1.87 |
| 56 | Ba | 바륨 | 727 | 1,897 | 3.59 |
| 57 | La | 란타넘 | 920 | 3,464 | 6.15 |
| 58 | Ce | 세륨 | 798 | 3,443 | 6.77 |
| 59 | Pr | 프라세오디뮴 | 931 | 3,520 | 6.77 |
| 60 | Nd | 네오디뮴 | 1,021 | 3,074 | 7.01 |
| 번호 | 기호 | 원소명 | 녹는점 °C | 끓는점 °C | 밀도 g/cm³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Pm | 프로메튬 | 1,042 | 3,000 | 7.26 |
| 62 | Sm | 사마륨 | 1,072 | 1,794 | 7.52 |
| 63 | Eu | 유로퓸 | 822 | 1,529 | 5.24 |
| 64 | Gd | 가돌리늄 | 1,313 | 3,273 | 7.90 |
| 65 | Tb | 터븀 | 1,356 | 3,230 | 8.23 |
| 66 | Dy | 디스프로슘 | 1,412 | 2,567 | 8.55 |
| 67 | Ho | 홀뮴 | 1,474 | 2,700 | 8.80 |
| 68 | Er | 어븀 | 1,529 | 2,868 | 9.07 |
| 69 | Tm | 툴륨 | 1,545 | 1,950 | 9.32 |
| 70 | Yb | 이터븀 | 819 | 1,196 | 6.90 |
| 71 | Lu | 루테튬 | 1,663 | 3,402 | 9.84 |
| 72 | Hf | 하프늄 | 2,233 | 4,603 | 13.3 |
| 73 | Ta | 탄탈럼 | 3,017 | 5,458 | 16.4 |
| 74 | W | 텅스텐 | 3,422 | 5,555 | 19.3 |
| 75 | Re | 레늄 | 3,186 | 5,596 | 21.0 |
| 76 | Os | 오스뮴 | 3,033 | 5,012 | 22.6 |
| 77 | Ir | 이리듐 | 2,446 | 4,428 | 22.6 |
| 78 | Pt | 백금 | 1,768 | 3,825 | 21.5 |
| 79 | Au | 금 | 1,064 | 2,856 | 19.3 |
| 80 | Hg | 수은 | -38.8 | 356.7 | 13.5 |
| 번호 | 기호 | 원소명 | 녹는점 °C | 끓는점 °C | 밀도 g/cm³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Tl | 탈륨 | 304 | 1,473 | 11.9 |
| 82 | Pb | 납 | 327.5 | 1,749 | 11.3 |
| 83 | Bi | 비스무트 | 271.4 | 1,564 | 9.78 |
| 84 | Po | 폴로늄 | 254 | 962 | 9.20 |
| 85 | At | 아스타틴 | 302 | 337 | 7 |
| 86 | Rn | 라돈 | -71 | -61.7 | 0.0097 |
| 87 | Fr | 프랑슘 | 27 | 677 | 1.87 |
| 88 | Ra | 라듐 | 700 | 1,737 | 5.5 |
| 89 | Ac | 악티늄 | 1,050 | 3,198 | 10 |
| 90 | Th | 토륨 | 1,750 | 4,788 | 11.7 |
| 91 | Pa | 프로탁티늄 | 1,568 | 4,000 | 15.4 |
| 92 | U | 우라늄 | 1,132 | 4,131 | 19.1 |
| 93 | Np | 넵투늄 | 644 | 3,902 | 20.5 |
| 94 | Pu | 플루토늄 | 640 | 3,228 | 19.8 |
| 95 | Am | 아메리슘 | 1,176 | 2,607 | 12 |
| 96 | Cm | 퀴륨 | 1,340 | 3,110 | 13.5 |
| 97 | Bk | 버클륨 | 986 | 2,627 | 14.8 |
| 98 | Cf | 캘리포늄 | 900 | 1,470 | 15.1 |
| 99 | Es | 아인슈타이늄 | 860 | 996 | 8.84 |
| 100 | Fm | 페르뮴 | 1,527 | – | – |
| 번호 | 기호 | 원소명 | 녹는점 °C | 끓는점 °C | 밀도 g/cm³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Md | 멘델레븀 | 827 | – | – |
| 102 | No | 노벨륨 | 827 | – | – |
| 103 | Lr | 로렌슘 | 1,627 | – | – |
| 104 | Rf | 러더포듐 | ≈ 2,100 추정 | ≈ 5,500 추정 | ≈ 23.2 추정 |
| 105 | Db | 두브늄 | – | – | ≈ 29.3 추정 |
| 106 | Sg | 시보귬 | – | – | ≈ 35.0 추정 |
| 107 | Bh | 보륨 | – | – | ≈ 37.1 추정 |
| 108 | Hs | 하슘 | – | – | ≈ 40.7 추정 |
| 109 | Mt | 마이트너륨 | – | – | ≈ 37.4 추정 |
| 110 | Ds | 다름슈타튬 | – | – | ≈ 34.8 추정 |
| 111 | Rg | 뢴트게늄 | – | – | ≈ 28.7 추정 |
| 112 | Cn | 코페르니슘 | – | ≈ 67 추정 | ≈ 23.7 추정 |
| 113 | Nh | 니호늄 | ≈ 425 추정 | ≈ 1,100 추정 | ≈ 16 추정 |
| 114 | Fl | 플레로븀 | ≈ -73 추정 | ≈ 107 추정 | ≈ 14 추정 |
| 115 | Mc | 모스코븀 | ≈ 400 추정 | ≈ 1,100 추정 | ≈ 13.5 추정 |
| 116 | Lv | 리버모륨 | ≈ 437 추정 | ≈ 812 추정 | ≈ 12.9 추정 |
| 117 | Ts | 테네신 | ≈ 400 추정 | ≈ 550 추정 | ≈ 7.2 추정 |
| 118 | Og | 오가네손 | – | ≈ 80 추정 | ≈ 5.0 추정 |
녹는점이 가장 높은 원소는 무조건 내열재로 좋은가?
그렇지는 않습니다.
예를 들어 텅스텐 W은 매우 높은 녹는점을 가지지만 실제 기계부품 재료로 선정할 때는 밀도, 취성, 산화, 가공성, 가격과 접합방법까지 함께 검토해야 합니다.
실제 제품의 사용한계는 단순 녹는점보다 항복강도 변화, 크리프, 산화, 열피로, 열팽창과 표면상태에 의해 먼저 결정되는 경우도 많습니다.
재료가 녹지 않았다고 해서 구조강도를 그대로 유지하는 것은 아닙니다. 고온 구조설계에서는 Temperature-dependent Yield Strength, Creep와 Oxidation까지 별도로 검토해야 합니다.
기체 원소의 밀도는 왜 특히 조심해야 할까?
철이나 알루미늄 같은 고체 금속의 밀도도 온도의 영향을 받지만 수소·질소·산소·아르곤 같은 기체는 온도와 압력 변화에 따른 밀도 변화가 훨씬 큽니다.
따라서 기체 밀도를 정밀 계산에 사용할 때는 숫자 하나만 가져오기보다 기준 온도와 압력을 반드시 확인해야 합니다.
비중과 밀도는 같은 말일까?
| 구분 | 밀도 Density | 비중 Specific Gravity |
|---|---|---|
| 의미 | 단위부피당 질량 | 기준물질과의 밀도비 |
| 단위 | kg/m³, g/cm³ | 원칙적으로 없음 |
| CAD 사용 | 직접 Material Density로 입력 | 단위변환 후 밀도로 사용 |
| 현장 표현 | Density | 관습적으로 밀도 숫자를 비중이라고 부르는 경우도 있음 |
재료 선택은 밀도 하나만 보면 안 됩니다
예를 들어 알루미늄은 철보다 가볍지만 탄성계수도 낮기 때문에 동일한 형상에서 처짐이 더 클 수 있습니다.
반대로 티타늄은 비강도와 내식성이 뛰어나지만 원가와 가공성이 제품 설계의 제한조건이 될 수 있습니다.
따라서 밀도 → 강도 → 강성 → 내식성 → 온도 → 가공성 → 가격을 함께 보는 것이 실제 재질선정에 더 적합합니다.
원소 주기율표 FAQ
현재 알려진 원소는 몇 개인가요?
현재 주기율표에는 원자번호 1번 수소부터 118번 오가네손까지 총 118개 원소가 정리되어 있습니다.
원자번호와 원자량은 같은 숫자인가요?
아닙니다. 원자번호는 원자핵의 양성자 수이며 원소를 구분하는 고유 번호입니다. 상대원자질량은 동위원소 조성과 존재비를 반영한 상대적인 질량값입니다.
철 Fe의 밀도 7.87을 모든 철강에 사용해도 되나요?
권장하지 않습니다. 실제 탄소강, 합금강, 스테인리스강은 조성이 다르므로 해당 Steel Grade의 Material Datasheet 값을 사용하는 것이 좋습니다.
알루미늄은 철보다 얼마나 가벼운가요?
순수 알루미늄의 대표 밀도는 약 2.70 g/cm³, 철은 약 7.87 g/cm³이므로 같은 부피라면 알루미늄이 상당히 가볍습니다. 다만 실제 제품에서는 합금 Grade와 형상까지 함께 비교해야 합니다.
가장 녹는점이 높은 원소가 가장 좋은 내열재인가요?
아닙니다. 실제 고온재료 선정에서는 녹는점 외에도 고온강도, 크리프, 산화, 열팽창, 열피로와 가공성을 함께 검토해야 합니다.
Cr 크로뮴과 6가크롬 Cr6+은 같은 의미인가요?
아닙니다. Cr은 원소 크로뮴 자체를 의미하며 Cr(VI)은 크로뮴이 +6 산화상태로 존재하는 특정 화학종을 의미합니다. 재료 성분표에 Cr이 포함되어 있다는 이유만으로 곧바로 6가크롬이라고 판단해서는 안 됩니다.
밀도와 비중은 같은가요?
엄밀히는 다릅니다. 밀도는 kg/m³나 g/cm³처럼 단위를 가지며 비중은 기준 물질과의 밀도비이므로 원칙적으로 단위가 없습니다.
기체 원소의 밀도값은 그대로 사용해도 되나요?
기체 밀도는 온도와 압력에 따라 크게 달라질 수 있기 때문에 계산조건과 기준상태를 함께 확인해야 합니다.
100번 이후 원소에 정확한 물성값이 없는 이유는 무엇인가요?
많은 초중원소는 인공적으로 합성되며 수명이 매우 짧고 확보할 수 있는 양도 극히 적습니다. 따라서 일부 물성은 실측이 어렵고 계산이나 이론적 추정값만 존재합니다.
CAD에 필요한 재료 물성은 밀도만 있으면 되나요?
단순 질량 계산에는 밀도가 중요하지만 구조해석에는 탄성계수, 포아송비, 항복강도 등이 필요하고 열해석에는 열전도율, 비열, 열팽창계수 등 추가 물성이 필요합니다.
공식 자료와 함께 참고하면 좋은 자료
원소 주기율표와 재질 데이터 핵심 정리
원소기호 확인 → 구성 원소의 역할 이해 → 실제 합금 Grade 확인 → 밀도·강도·강성 확인 → CAD Material 적용 → 필요 시 구조·열해석 물성 추가
주기율표는 원소 이름을 외우기 위한 자료로만 보면 활용도가 제한적입니다.
하지만 철과 탄소가 왜 Steel의 기본이 되는지, Cr과 Ni가 왜 Stainless Steel에서 중요한지, Al·Mg·Ti가 왜 경량화 재료로 비교되는지까지 연결하면 실제 제품설계와 재질선정의 기초 데이터로 활용할 수 있습니다.
특히 CAD에서 부품 중량을 계산할 때는 순수 원소의 밀도를 그대로 복사하기보다 실제 사용하는 재료 Grade의 Density와 공식 Material Datasheet를 적용해야 정확합니다.
원소별 녹는점·끓는점·밀도 역시 비교자료로는 유용하지만 온도·압력·순도·동소체와 측정조건에 따라 값이 달라질 수 있으므로 정밀 설계와 연구에서는 IUPAC, NIST, RSC 및 재료 제조사의 최신 데이터를 함께 확인하는 것이 좋습니다.