이리듐 (31 사진) :이 금속은 무엇입니까? 밀도 및 용융 화학 원소, 특성 및 적용의 온도

Anonim

대부분의 사람들은 철분과 알루미늄, 은색과 금을 상상합니다. 그러나 현대 세계의 삶에서 약간 더 작은 역할을하는 화학 원소가 있지만, 비 전문가들 사이에서 민속적으로 거의 알려지지 않았습니다. 이 단점을 수정하고 모든 것을 배우는 것이 중요합니다. 이리디아.

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특성

즉시 그것은 그것을 말할 가치가 있습니다 이리듐은 금속입니다. 따라서 다른 금속에 전형적인 모든 속성이 있습니다. 이러한 화학 원소 라틴어 문자의 조합으로 표시됩니다. Mendeleev 테이블에서 그는 77 셀. Iridia의 개방은 1803 년에 영어 과학자 테넌트가 OSM 영역을 할당 한 동일한 연구의 틀에서 발생했다.

그러한 요소의 생산을위한 초기 원료는 남미에서 제공되는 광석 플래티넘을 제공했습니다. 처음에는 금속이 "Tsarist Vodka"를 "찍지 않은"퇴적물의 형태로 할당되었습니다. 이 연구는 이전에 알려지지 않은 몇 가지 물질의 존재를 보여주었습니다. 그의 소금이 방출 무지개처럼 보이기 때문에 요소는 그의 구두 지정을 받았습니다.

자연의 이리듐의 내용은 매우 작고 이것은 지구상의 희귀 한 물질 중 하나입니다.

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화학적으로 순수한 이리듐에는 무지개 색이 없습니다. 그러나 그것에 대해서는 아주 매력적인 은색의 색깔이 특징입니다. 독성 속성은 확인되지 않습니다. 그러나 이리듐의 개별 화합물은 인간에게 위험 할 수 있습니다. 이 요소의 특히 유독 한 불화물.

많은 러시아어와 외국 기업이 Irida의 생산 및 민족에 종사하고 있습니다. 거의 모든 금속의 전체 생산은 백금 원료의 산물입니다. 이리듐은 자주색이 아니지만 자연스러운 형태의 2 동위 원소에 포함됩니다. 191st 및 193 번째 요소가 안정적입니다. 그러나 인위적으로 얻은 동위 원소의 수가 많아서 반감기가 적 으면서 발음 된 방사성 특성을 발음했습니다.

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속성

물리적 인

이리듐의 강도와 경도는 매우 높습니다. 이 금속을 기계적으로 처리하는 것은 거의 불가능합니다. 소루 원함 실버 화이트 컬러 의이 요소는 충분히 크다. 전문가 이리듐을 플래티넘 그룹으로 믿으십시오. MOOS 척도의 경도는 6.5입니다. 융점은 2466도에 달합니다. 그러나 삶은 이리듐은 4428도에서만 시작합니다. 녹는 열은 27610 j / mol과 같습니다. 끓는 열의 열은 604000 j / mol입니다. 전문가의 몰량은 8.54 입방 미터의 수준에서 결정됩니다. 두더지를 참조하십시오.

이 요소의 결정 격자는 입방체이며, 큐브의 정점은 결정의 얼굴입니다. 191st 동위 원소의 분율은 이리게 원자의 37.3 %를 차지합니다. 나머지 62.3 %가 193 동위 원소에 의해 표시된다. 이 요소의 밀도 (또는 그렇지 비율) 1m3 당 22,400kg 도달한다.

순수한 형태로, 금속은 자기가 아니며, 다양한 연결에서 원자의 산화 정도는 1에서 6까지이다.

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화학적 인

그러나 이리듐 원자는 거의 모든 반응에 들어 가지 않습니다. 이 요소는 뛰어난 화학적 수동성에 의해 구별됩니다. ...에 그것은 물에 완전히 용해되지 않으며 장기간의 공기 접촉을하는 경우에도 변화하지 않습니다. 물질의 온도가 100도 미만이면, 다른 산과 그 조합을 언급하지 않고 "로얄 보드카"와도 반응에 들어 가지 않을 것입니다. 불소와의 반응은 400도에서 가능하며 염소 또는 황과의 반응을 위해 이리듐을 빨간색 카거진으로 따뜻하게해야합니다.

염화 원자의 수가 1 내지 4로 변하는 4 클로라이드가 알려져있다. 산소의 효과는 1000도 이하의 온도에서 눈에 띄게 이용 가능합니다. 이러한 상호 작용의 생성물은 물질에 실질적으로 불용성 인 이산화물이 이산화 물질입니다. 착화제를 사용하여 산화에 의해 용해도를 증가시킬 수있다. 정상 조건에서 가장 높은 산화는 이리듐 헥사 플루오 라이드에서만 달성 될 수 있습니다.

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매우 낮은 온도에서는 원자가 7 및 8을 가진 화합물이 나타납니다. 복합 염 (양이온 및 음이온 유형)의 형성이 가능합니다. 강하게 예열 된 금속은 산소로 포화 된 염산을 제거 할 수 있음을 알 수있다. 화학자의 중요한 역할이 첨부됩니다.

  • 수산화물;
  • 염화물;
  • 할라이드;
  • 산화물;
  • 카르 놀일 아리드아.

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마이닝 방법?

자연에서 이리듐을 얻는 것은 매우 드물기가 매우 어렵습니다. 천연 배지 에서이 금속은 항상 수반 물질과 혼합됩니다. 이 요소가 어딘가에 감지되면 그룹의 백금 또는 금속이 필연적으로 근처에 있습니다. 니켈과 구리를 함유하는 일부 광석에는 흩어져있는 형태의 이리듐이 포함됩니다. 이 요소의 주요 부분은 다음에서 경사 물질에서 추출됩니다.

  • 남아프리카;
  • 캐나다;
  • 북미 캘리포니아 주;
  • 태즈 메이 니아 섬 (호주 연합 소유)의 예금;
  • 인도네시아 (Kalimantan 섬에 있음);
  • 새로운 기니 섬의 다른 지역.

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Osmimia Iridium과 섞인 것은 같은 나라에있는 오래된 산 컬렉션에서 채굴됩니다. 글로벌 시장에서의 지배적 인 역할은 회사가 점령합니다. 남아프리카 ...에 이 국가의 발전은 행성의 다른 지역의 제품에 대해 말할 수없는 수요와 제안의 균형에 직접적인 영향을 미치지 않습니다. 기존의 과학적 아이디어에 따르면 이리듐의 희박성은 운석에서만 우리의 행성에 떨어 졌다는 사실과 연결되어 있으므로 지구의 지각의 질량의 백분율의 백분율의 백분율을 차지합니다.

그러나 전문가의 일부는 이에 동의하지 않습니다. 그들은 모든 이리드아 예금의 작은 부분 만 탐구하고 현대 기술 수준에서 개발에 적합하다는 것을 주장합니다. 깊은 지질 학적 고대에 나타난 침전물은 이미 개발 된 품종보다 수백 번 더 많은 이리듐 층을 포함합니다.

그러한 이상은 전 세계에서 발견됩니다. 그러나 본토에서와 바다의 바닥에 깊은 상처에서 물질의 추출은 여전히 ​​경제적으로 비합리적이다.

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오늘 이리듐은 주요 미네랄의 광산이 끝난 후에 만 ​​광산됩니다. ...에 이것은 금, 니켈, 백금 또는 구리입니다. 필드가 고갈에 가까울 때, 광석은 루테늄, 오스뮴, 팔라듐을 방출하는 특수 시약으로 처리하기 시작합니다. 그들이 "무지개"요소의 대기열이 오는 후에 만. 더 나아가:

  • 광석을 청소하십시오;
  • 분말로 분쇄;
  • 이 분말을 넣으십시오.
  • 연속 아르곤 제트 운동으로 전기로에서 압축 된 공백을 해석하십시오.

충분히 많은 양의 금속이 구리 니켈 생산에 의해 남아있는 양극 슬러지로부터 추출된다. 처음에는 압박감이 풍부했습니다. 이리듐을 포함한 백금 및 기타 금속의 해결책으로 전송, 핫 로얄 보드카의 작용하에 발생합니다. Osmis는 원하지 않는 퇴적물로 밝혀졌습니다. 염화 암모늄 작용하에있는 용액으로부터 백금, 이리듐 및 루테늄 복합체가 일관되게 증착됩니다.

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애플리케이션

약 66 %의 미개의 이리비아 화학 산업에서 사용됩니다 ...에 경제의 다른 모든 분야는 균형을 공유합니다. 최근 수십 년 동안, "보라색 금속"의 보석 의미가 꾸준히 증가하고 있습니다. ...에 1990 년대의 끝이부터, 고리, 금융 골드 쥬얼리가 생산하기 시작했습니다. 중요 : 쥬얼리는 순수한 이리듐이 많지 않아, 그 합금이 얼마나 많은 것입니다. 10 % 보충제는 공작물의 강도를 향상시키고 완제품이 최대 3 배의 비용이 크게 증가하지 않고도 증가하는 데 충분합니다.

다른 산업 분야에서 이리듐 합금은 분명히 순수한 금속보다 앞서 있습니다. 중요하지 않은 첨가제에 의한 제품의 경도와 강도를 증가시키는 능력은 기술자들에 의해 매우 중요합니다. 그래서 이리듐 첨가제는 전자 램프 용 와이어의 내마모성을 증가시키는 데 사용됩니다. 고체 금속은 단순히 몰리브덴 또는 텅스텐의 꼭대기에 부과됩니다. 후속 소결은 고온에서 프레스 아래에서 발생합니다.

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여기에서는 화학 산업에서 이리듐 사용에 대해 특별히 말할 필요가 있습니다. 합금은 다른 시약 및 고온에 강한 요리를 얻기 위해 얻을이 필요합니다. 또한 이리듐은 우수한 촉매로 밝혀졌습니다. 특히 나타 났을수록 반응 능력 증가 질산의 생산에서 ...에 그리고 Royal Vodka에서 금을 녹이 해야하는 경우, 기술자는 플래티넘 이리듐 합금으로 만든 그릇을 정확히 선택할 수있는 거의 보장됩니다.

그들이 요리하는 곳 레이저 결정 종종 당신은 만날 수 있습니다 백금 - 이리듐 도가니. 완전 순수한 금속은 특히 정확한 산업 및 실험실 장치의 일부에 적합합니다. 이리듐의 마우스 피스가 사용되었고 Glaziers. 그들이 내화성 유리 등급을 만들어야 할 때. 그러나 그것은 놀라운 요소의 적용의 작은 부분입니다.

그것은 종종 자동차에 대한 점화 플러그의 제조에 사용됩니다.

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전문가들은 오랫동안 그러한 양초가 더 길기를 돕습니다 ...에 처음에는 스포츠카를 위해 주로 사용되었습니다. 오늘날 그들은 더 싸게되었고 거의 모든 자동차 소유자가 사용할 수 있도록 밝혀졌습니다. 이리듐 합금도 제작자가 필요합니다 수술 도구 ...에 점점 더 맥박 조정기의 개별 부분 생산에도 사용됩니다.

르완다 생산의 "10 프랑"동전은 Irida의 순수한 (999 샘플)의 보석으로 만들어졌습니다. 자동차 촉매 에서이 금속 적용을 찾습니다. 플래티넘과 마찬가지로 배기 가스가 가속 적으로 청소하는 데 도움이됩니다. 그러나 가장 일반적인 깃털 손잡이에서 이리듐을 찾을 수 있습니다. 때로는 펜이나 잉크로드의 끝에있는 비정상적인 색의 공을 볼 수 있습니다.

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라디오 구성 요소에서 이리듐은 주로 수십 년 전에 사용되었습니다. 그것으로부터 연락처 그룹은 더 자주 만들어졌습니다뿐만 아니라 매우 뜨거울 수 있습니다. 이러한 솔루션은 제품의 내구성을 허용합니다. Iridium-192 동위 원소는 인공 방사성 핵종의 수를 나타냅니다. 용접, 강철 및 알루미늄 합금의 특성을 사용하기위한 결함 검출을 위해 만들어졌습니다.

이리듐이있는 Osmia 합금은 만들어 져야합니다 나침반 바늘. 이리듐 및 기존의 전극이 결합 된 열전쌍은 물리적 연구에 사용됩니다. 오직 그들은 약 3000 도의 온도를 직접 등록 할 수 있습니다. 그러한 구조의 가격은 매우 큽니다. 일반적인 산업에서이를 사용하는 것은 경제적으로 비실용적이지 않습니다.

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Iridiyevo 티타늄 전극 - 전기 분해 분야의 비교적 새로운 개발 중 하나입니다. 내화물 물질은 티타늄 호일을 기준으로 사용됩니다. 작업실에서는 아르곤 만 있습니다. 전극은 그리드처럼 보일 수 있으며 플레이트로 보일 수 있습니다. 이러한 전극 :

  • 고온 내성;
  • 상당한 전압, 밀도 및 전류 강도에 저항 함;
  • 부로하지 마십시오.
  • 플래티넘 첨가제가있는 경제적 인 전극 (상당히 높은 자원으로 인해).

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방사성 동위 원소를 가진 저가닥 용기는 야금에서 수요가 있습니다. 감마선은 혼합물에 부분적으로 흡수됩니다. 따라서, 용광로 내부의 혼합물의 레벨을 결정할 수있다.

77 번째 요소의 응용 프로그램을 다음과 같이 지정할 수 있습니다.

  • 몰리브덴과 텅스텐 합금을 얻는 것, 고온에서 더 강합니다.
  • 티타늄 및 크롬의 내구성을 산으로 증가시키는 단계;
  • 열전 발생기의 생산;
  • 열화성 캐소드 제조 (란탄 및 세륨과 함께);
  • 우주 미사일을위한 연료 탱크 생성 (하프니아와 합금);
  • 메탄 및 아세틸렌을 기반으로하는 프로필렌의 개발;
  • 백금 촉매에 첨가제를 첨가하여 질소 산화물 (질산 전구체)을 생성하지만이 기술적 과정은 더 이상 너무 관련이 없습니다.
  • 측정의 참조 단위를 얻는 것 (더 정확하게, 그것은 플래티넘 이리듐 합금에 필요하다).

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흥미로운 사실

이리듐 염은 색이 매우 다양합니다. 그래서, 부착 된 염소 원자의 수에 따라, 화합물은 구리 - 적색, 진한 녹색, 올리브 또는 갈색을 가질 수있다. 이리듐 디 플루오 라이드는 노란색 톤으로 그려져 있습니다. 오존과 브롬과의 연결은 푸른 색을 가지고 있습니다. 순수 이리듐에서는 2000 도로 가열하는 경우에도 부식성이 매우 큽니다.

지상의 기원의 바위에서 이리듐 화합물의 농도는 매우 작습니다. ...에 그것은 유성지의 품종에서만 심각하게 상승합니다. 이러한 기준을 통해 연구원은 다양한 지질 구조에 대한 중요한 사실을 수립 할 수 있습니다. 합계에서 지구상에서 생산 된 몇 톤의 이리듐만이 생산됩니다.

Jung Module (그것은 잘 알려진 물질 중 2 위 (그래픽에서만)의 두 번째 장소 에서이 금속에서 이는 세로 탄력 모듈입니다.

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다른 속성과 이리게의 구체의 경우 다음 비디오를 참조하십시오.

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