La calidad de los metales serƔ diversa, algunos pueden ofrecer flexibilidad mientras que otros serƔn mucho mƔs duros que otros, y al mismo tiempo, tambiƩn encontrarƔ metales blandos.

Soft metals do exist;
Tienen diversos usos; algunos se emplean en la fabricación de joyas, y otros llegan al entorno de la construcción.
EncontrarƔ metal blando fƔcilmente en el mercado, pero cuando la pregunta se vuelve hacia cuƔl es el metal mƔs delicado, serƔ complicado para cualquiera encontrar la respuesta adecuada.
En este artĆculo analizaremos al justo aspirante al tĆtulo de mĆ”s suave metal en el mundo. Vamos a centrarnos en Cesio.
¿CuÔl es el metal mÔs blando?
Cuando aparece la palabra blando en el mundo del metal, se refiere a la maleabilidad del metal.
El metal puede clavarse rƔpidamente en el papel o la hoja. Los metales blandos tambiƩn se pueden cortar fƔcilmente con un cuchillo.
Como hemos mencionado antes, los metales blandos se utilizan para la joyerĆa, por lo que algunos de los mejores ejemplos de metales blandos que tienes en casa son el oro, la plata, el plomo y el cobre.
Puede que algunos no sepan que el aluminio tambiƩn se considera un metal blando, pero no es tan maleable como otros.
Entonces, Āæcómo se llega a la conclusión de encontrar el metal mĆ”s blando del mercado? Dado que todos comparten las mismas propiedades, puede resultar difĆcil para cualquiera encontrar las propiedades exactas que hacen que el metal sea blando.
Para un anƔlisis adecuado, la escala de dureza de Mohs identifica la blandura de los distintos metales.
El cesio se utiliza en la industria como promotor de catÔlisis. Su función es potenciar el rendimiento de otros óxidos metÔlicos en la capacidad y la hidrogenación de otros compuestos orgÔnicos.
El metal también se utiliza para fabricar vidrio óptico. A lo largo de los años, el cesio se ha ido abriendo camino en diversas aplicaciones laborales.
Actualmente, el cesio se utiliza para eliminar los restos de oxĆgeno de las bombillas y los tubos de vacĆo.

List of Soft Metals
This table gathers the nine soft metals covered in the sections below. Softness here is measured on the Mohs hardness scale, where Caesium rates about 0.2, lower than any other metal listed. Gallium and mercury are often put forward instead, but both are being judged on melting point rather than hardness, and melting easily is not the same as being soft.
| Metal | Softness / property | Where itās used |
|---|---|---|
| Cesio | The softest metal in the world, at about Mohs 0.2; mild, silvery-gold and malleable; reacts explosively with cold water | Catalysis promoter, optical glass, atomic clocks, drilling fluid, vacuum tubes, radiation monitoring equipment |
| Gold | Soft metal; one of the common household examples | |
| Silver | Soft metal; one of the common household examples | |
| Plomo | Soft and malleable; can be cut with a knife | Batteries, ammunition, pipes, solder; jewellery crafting; X-ray shielding |
| Tin | Jewellery crafting; plating and coating other metals for a shiny finish | |
| Cobre | Soft metal; one of the common household examples | |
| Mercurio | Soft, though not the most delicate metal; can be liquid at room temperature | Thermometers, barometers, fluorescent light bulbs |
| Litio | The lightest metal on the table; reacts with water and air to form lithium hydroxide and lithium oxide | |
| Aluminio | Soft and very reactive, but not as malleable as the others | Cans, foil, kitchen appliances and utensils; precision machining for industrial parts |
Introducción del cesio
De todos los elementos, el cesio es el que tiene el potencial de ionización mĆ”s bajo y, ademĆ”s, no es radiactivo; el galio, el francio, el rubidio, el mercurio y el cesio son los Ćŗnicos metales puros que pueden ser lĆquidos a temperatura ambiente.
Caesium reacts to cold water and ice explosively. The temperature here should stay above the -177 threshold degree in Fahrenheit.
Bernic Lake Manitoba ha estimado que en el lecho del lago existen unas 300.000 toneladas de mineral contaminado con una media de 20% de cesio en peso.
El cesio tiene aproximadamente 39 isótopos, lo que lo convierte en el segundo isótopo mÔs conocido de todos los elementos, después del francio.
Las masas atómicas de estos isótopos oscilan entre 112 y 151.
De todos los topes, sólo el Cs-133 puede percibirse como naturalmente estable.
All other isotopes have half-lives ranging from a few days to a few seconds or less; cs-137 proceeds in nuclear power plants and atomic detonation of weapons.
En 1986, se liberó a la atmósfera una gran cantidad de Cs-137.
Aspecto explosivo
El cesio es uno de los metales alcalinos mƔs pesados y mƔs reactivos. Es altamente explosivo cuando entra en contacto con el agua.
El contenido genera gas hidrógeno que se calienta gracias a la energĆa tĆ©rmica liberada simultĆ”neamente.
Esto provoca la ignición del gas, y pronto se produce una explosión. El componente reactivo del cesio es lo que hace que el hielo desencadene una gran explosión.
El cesio también puede inflamar el aire debido al hidróxido de cesio y otros óxidos diversos.

Inclusión del cesio en la vida cotidiana
El componente ligeramente tóxico del cesio es peligroso, pero nunca entra en contacto con los seres humanos.
La presencia de potasio es lo que convierte al Cesio en un elemento tóxico. AƱadirlo a la dieta es lo Ćŗltimo que se quiere hacer con el Cesio, un estudio que se centró en ratas de laboratorio demostró que todas las ratas que tenĆan Cesio murieron.
Esto demuestra que los Cs no se acumulan eficazmente en el organismo; algunos de ellos, por ejemplo, el Cs-134 y el Cs-137, causarÔn problemas de radiactividad según la zona.
Propiedades de la descomposición del cesio
AquĆ analizaremos el cesio y desglosaremos casi todos los detalles para ayudarle a conocer el metal y todas las caracterĆsticas esenciales que le ayudaron a ganarse el tĆtulo del metal mĆ”s blando del mundo.
Nos centraremos en los usos, el aspecto, el papel biológico, la historia y mucho mÔs para desvelar los detalles mÔs bÔsicos sobre el metal al frente.
El cesio es el metal mĆ”s blando del mundo. Se trata de un metal blando, dios plateado y maleable. Se considera el mĆ”s electropositivo y puede reaccionar explosivamente con el agua frĆa. El metal reacciona con el hielo a una temperatura superior a -116*c.
Desglose cientĆfico del cesio
| Número atómico | 55 |
| Masa atómica | 132,9054 g.mol -1 |
| Electronegatividad segĆŗn Pauling | 0.7 |
| Punto de fusión | 28,5°C, 83,3°F, 301,7 K |
| Periodo | 6 |
| Punto de ebullición | 671°C, 1240°F, 944 K |
| Densidad | 1,9 g.cm3 a 20°C |
| Masa atómica relativa | 132.905 |
| Radio de Van Der Waals | 0,267 nm |
| Radio iónico | 0.167 |
| NĆŗmero CAS | 7440-46-2 |
| Isótopos clave | 133C |
| Isótopos | 12 |
| Carcasa electrónica | [ Xe ] 6s1 |
| La energĆa de la primera ionización | 375,6 kJ.mol -1 |
| Discovered by Gustav Kirchhoff in | 1860 |
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Historia del cesio
Las huellas de la historia del cesio se remontan al aƱo 1800, concretamente a 1846, de la mano de un hombre llamado Carl Plattner.
Investigó el mineral pollucita, conocido como silicato de cesio y aluminio. Su investigación se detuvo en 93%, ya que sólo podĆa dar cuenta de ese nĆŗmero de elementos que contenĆa.
RÔpidamente se quedó sin material para analizar. MÔs tarde se supo que confundió el cesio con el sodio y el potasio.
En 1860, Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen descubrieron en Alemania la existencia del cesio.
Examinaron el mineral de Durkheim y vieron las lĆneas del espectro que nunca habĆan visto, lo que significa que un elemento ha subido a la superficie.
En el anƔlisis, consiguieron producir 7 gramos de cloruro de cesio a partir de la fuente, pero no lograron crear una nueva muestra del metal.
Este aspecto concreto de la investigación se debe a Carl Theodor Setterberge, de la Universidad de Bonn, que consiguió la electrólisis del cianuro de cesio fundido CsCN.

Aspecto del cesio
El cesio es un material blando de color dorado que puede reaccionar con el agua y el aire. Puede ser atacado rƔpidamente por el aire y reacciona explosivamente en el agua.
Usos del cesio
Como hemos mencionado antes, el uso mÔs común del cesio es como fluido de perforación. Algunos llegan a otras industrias de vidrio óptico como promotores de catalizadores.
Los tubos de vacĆo y los equipos de control de la radiación contienen cesio.
El mercado moderno ha encontrado diversos usos para el cesio, y ahora lo verÔ empleado en fluidos de perforación para la industria petrolera.
La naturaleza isotópica estable del cesio lo hace mÔs seguro para el medio ambiente que otros compuestos metÔlicos utilizados para la extracción de petróleo. El cesio se encuentra en los relojes atómicos para medir el tiempo con precisión.
Otros usos del cesio fueron la hidrogenación, el tratamiento mĆ©dico del cĆ”ncer, la quĆmica orgĆ”nica, la biologĆa molecular, la oxidación y la pirotecnia para las bengalas de infrarrojos, el espectrofotómetro, la reducción de los gases de escape de los aviones militares, las aplicaciones industriales para medidores y dispositivos n en muchos magnetómetros.
El uso mĆ”s destacado del cesio es el reloj de cesio o reloj atómico. Estos relojes se utilizan en Internet y en la red de telefonĆa móvil; algunos lo convierten en un sistema de posicionamiento global o satĆ©lites GPS.
La frecuencia de resonancia de los electrones del Ôtomo de cesio es de 9.192.631.770/ seg. Algunas capas de cesio tienen una precisión de 1 segundo en 15 millones de años.
Datos atómicos del cesio
Aquà estÔ la lista detallada de todos los datos atómicos presentes en el Cesio.
| 1. Radio atómico, sin enlace (à ) | 3.43 |
| 2. Radio covalente (Ć ) | 2.38 |
| 3. Afinidad de electrones (kJ mol-1) | 45.505 |
| 4. Electronegatividad (escala de Pauling) | 0.79 |
| 5. EnergĆas de ionización (kJ mol-1) | |
| 1Āŗ - | 375.705 |
| 2Āŗ- | 2234.353 |
| 3Āŗ - | |
| 4Āŗ - | |
| 5Āŗ - | |
| 6Āŗ - | |
| 7Āŗ. | |
| 8Āŗ. |
[Ref - Enlace]
Cesio Estados de oxidación e isótopos
En esta sección se describen los estados de oxidación y los isótopos del cesio.
| Estados de oxidación comunes | 1 |
| Isótopos | |
| Isótopo | 133C |
| Masa atómica | 132.905 |
| Abundancia natural (%) | 100 |
| Vida media - | |
| Modo de descomposición - |
[Ref - Enlace]
Riesgo de suministro de cesio
AquĆ vamos a tratar el riesgo de suministro de cesio.
| Riesgo relativo de suministro | Desconocido |
| Abundancia en la corteza (ppm) | 3 |
| Tasa de reciclado (%) | Desconocido |
| Sustituibilidad | Desconocido |
| Concentración de la producción (%) | Desconocido |
| Distribución de reservas (%) | Desconocido |
| Los 3 mayores productores | Desconocido |
| Los 3 primeros titulares de reservas | Desconocido |
| La estabilidad polĆtica del primer productor | Desconocido |
| La estabilidad polĆtica del mĆ”ximo responsable | Desconocido |
[Ref - Enlace]
Datos avanzados de presión y temperatura
| Capacidad calorĆfica especĆfica (J kg-1 K-1) | 242 |
| Módulo de Young (GPa) | Desconocido |
| Módulo de cizallamiento (GPa) | Desconocido |
| Módulo de masa (GPa) | 1.6 |
[Ref - Enlace]
Presión de vapor [Ref - Enlace]
| Temperatura (K) | Presión (Pa) |
| 400 | 0.394 |
| 600 | - |
| 800 | - |
| 1000 | - |
| 1200 | -Baro |
| 1400 | - |
| 1800 | - |
| 2000 | - |
| 2200 | - |
| 2400 | - |
Otros metales blandos
Otras listas de metales blandos incluyen el plomo, el mercurio, el litio y el aluminio. La mayorĆa de ellos entran en la zona templada, pero no se consideran el metal mĆ”s delicado.
Pero la mayorĆa de las ventajas del cesio se adaptan bien a otros metales blandos de la lista. El plomo es un metal pesado, pero blando y maleable.
Plomo
El plomo tiene un punto de fusión y se puede cortar con un cuchillo. El plomo se utiliza en baterĆas, munición, tuberĆas y soldaduras.
A pesar de su suavidad, puede ser muy venenosa, y la exposición a la información puede causar daños en el cerebro y el sistema nervioso.
Mercurio
El mercurio es blando pero no obtiene el tĆtulo del metal mĆ”s delicado. El mercurio metĆ”lico se utiliza en termómetros, barómetros y bombillas fluorescentes.
Es muy venenoso y causa una enorme variedad de problemas de salud. La exposición al mercurio provoca daños cerebrales, renales y pulmonares.
Al mismo tiempo, el desplazamiento por mercurio incluye dolores de cabeza, mareos, nƔuseas y erupciones cutƔneas.
Litio
El litio es el metal mÔs ligero de la tabla; es un metal raro, ya que reacciona con el agua y el aire para formar hidróxido de litio y óxido de litio.
Las reacciones pueden ser peligrosas, y la gente maneja el litio con cuidado.
Aluminio
Es uno de los metales mƔs abundantes del planeta y se utiliza en latas, lƔminas y diversos aparatos y utensilios de cocina.
Es muy reactivo, y reacciona con el oxĆgeno para formar óxido de aluminio; la reacción se denomina oxidación, que puede provocar corrosión, debilitando el aluminio y volviĆ©ndolo quebradizo. Para las aplicaciones industriales que requieren precisión, la asociación con un servicio de mecanizado de aluminio garantiza que este metal blando se procese con tĆ©cnicas adecuadas a sus caracterĆsticas Ćŗnicas.
Conclusión
Mientras que el tĆtulo del metal mĆ”s blando es para el Cesio. Todos los demĆ”s contendientes, como el aluminio, el plomo, el mercurio, el litio y el plomo, tambiĆ©n se consideran blandos, pero son muy peligrosos si no se manipulan adecuadamente con orientación o cuidado.
PREGUNTAS FRECUENTES
Estas son algunas de las preguntas mƔs frecuentes sobre el cesio en Internet.
¿Dónde encuentran cesio en el mundo?
ComĆŗnmente se encuentran en los minerales pollucita y lepidolita. La pollucita se encuentra en grandes cantidades en el lago Bernic, Manitoba.
The preparation of the element goes on in countries such as Canada and USA. But the most commercial production is caesium production.
¿Qué metal blando es mÔs reactivo?
That title will go to Caesium, as it is one of the most reactive of all metals; that is why Caesium is stored in an airtight container and prevents it from oxidizing.
¿CuÔndo se descubrió el cesio?
Caesium was discovered in 1860, by Gustav Kirchhoff and Robert Bunsen in Germany. Carl Plattner had investigated the mineral pollucite earlier, in 1846, but mistook the Caesium in it for sodium and potassium.
ĀæQuĆ© metal blando se utiliza en joyerĆa?
El plomo y el estaño se utilizan en el proceso de fabricación de joyas. El plomo es un metal muy denso, por lo que se utiliza para aplicaciones pesadas como el blindaje contra rayos X.
Por otro lado, tenemos el estaƱo, que suele utilizarse para chapar y recubrir otros metales y darles un acabado brillante.
ĀæSe pueden cortar los metales blandos con un cuchillo?
SĆ, los metales blandos pueden cortarse con cuchillos y son muy reactivos a las temperaturas y elementos exteriores.
Suelen ser almacenados y manipulados por profesionales con experiencia que saben cómo manejar las situaciones sin empeorarlas.
Gavin Yi
Gavin Yi es un destacado lĆder en fabricación de precisión y tecnologĆa CNC. Como colaborador habitual de las revistas Modern Machine Shop y American Machinist, comparte sus conocimientos sobre procesos de mecanizado avanzados e integración de Industria 4.0. Sus investigaciones sobre optimización de procesos se han publicado en Journal of Manufacturing Science and Engineering e International Journal of Machine Tools and Manufacture.
Gavin forma parte de la junta de la National Tooling & Machining Association (NTMA) y con frecuencia realiza presentaciones en la International Manufacturing Technology Show (IMTS). Cuenta con certificaciones de las principales instituciones de formación en CNC, incluido el programa de fabricación avanzada de la Goodwin University. Bajo su dirección, Shenzhen Yijin Solution colabora con DMG Mori y Haas Automation para impulsar la innovación en la fabricación de precisión.





