Metaller og legeringer

Alt om platinametaller

Alt om platinametaller
Innhold
  1. Egenskaper
  2. Metaller og deres egenskaper
  3. Egenskaper
  4. Hvor er de utvunnet?
  5. Hvor brukes de?

Nesten alle vet om eksistensen av edle metaller. Disse inkluderer sølv, gull og platina. Samtidig er det ikke alle som vet om eksistensen av platinagruppen. Dens representanter blir også referert til som adelige.

Egenskaper

Platina metaller Er en gruppe på 6 grunnstoffer som er plassert ved siden av hverandre på det periodiske kjemiske systemet. Hvert av elementene deres i gruppen regnes med rette som adelige. Dette skyldes følgende kjemiske og fysiske egenskaper.

  1. Eksperter legger merke til den lave konsentrasjonen av platinametaller. Antall innskudd er lite. Denne egenskapen gjelder også for kjemiske elementer som tradisjonelt anses som sjeldne og dyre.
  2. Representanter for gruppen ovenfor har egenskapene til følgende metaller: rhodium, osmium, palladium, ruthenium.
  3. I prosessen med å studere platinoider var det en utmerket likhet i atomstruktur med elementene angitt ovenfor.

Forskere som jobber innen kjemi har delt alle platinametaller i to grupper kalt triader.

Inndelingen gjøres etter vekt.

  • Gruppe nr. 1... Dette er de letteste representantene. Disse inkluderer palladium, ruthenium og rhodium.
  • Gruppe nummer 2. De resterende 6 metallene er iridium, osmium og platina selv. Dette er allerede tungmetaller.

Metaller og deres egenskaper

Metallene i gruppen ovenfor har sine egne betegnelser. Listen er som følger.

  • Ruthenium - Ru.
  • Rhodium - Rh.
  • Palladium - Pd.
  • Osmium - Os.
  • Iridium - Ir.
  • Platinum - Pt.

Merk: alle betegnelser er ordnet i en bestemt rekkefølge i henhold til atomvekt.

Fra laveste verdi til høyeste. Alle platinametaller har lignende egenskaper.

  1. Den første likheten er i utseende.Nesten alle elementer, bortsett fra osmium, har en lys nyanse (en kombinasjon av hvite og sølvfarger). Osmium har en lys blåaktig tone.
  2. Metaller er svært motstandsdyktige mot en rekke reagenser. Dessuten er platinoider effektive katalysatorer.
  3. Med deres hjelp kontrolleres ulike kjemiske prosesser, oksidasjonshastigheten kontrolleres og andre reaksjoner overvåkes. Denne oppførselen til metaller anses som overraskende og paradoksal.

Egenskaper

Ingen oksidasjon dannes på overflaten. Dermed er treghet tydelig demonstrert. Ifølge eksperter er det spesielt merkbart i platina. Når man studerte representanter for platinagruppen, var det umulig å ignorere smeltepunktet. Den laveste verdien for palladium er 1554 grader. Osmium har høyest verdi. Temperaturen er 3 tusen 27 grader Celsius.

Følgende er den samme egenskapen - infusibility. Denne egenskapen taler om utmerket slitestyrke. Til tross for den ytre likheten er de fysiske egenskapene forskjellige. Avhengig av disse indikatorene brukes spesielle teknikker under behandlingen. Ruthenium og osmium er svært skjøre metaller og krever spesiell forsiktighet.

Høy duktilitet er en indikator på palladium og platina.

Hvor er de utvunnet?

Forekomster av platinametaller er vanligvis spredt over hele Canada og Sør-Afrika. I disse regionene oppnås mineraler ved bruk av standard gruvemetoden. Som praksis viser, utvinnes de fleste platinoider ved å utvinne elementer fra nikkelsulfidmineraler eller kobbermalm. Arbeidet bruker flotasjonsseparasjon. I prosessen med metallbearbeiding smeltes det resulterende konsentratet, som et resultat av dette oppnås en spesiell blanding. Volumet av platinametaller er fra 15 til 20 % av den tørre resten.

I noen tilfeller kan gruve- og prosesseringsprosessen variere. Tyngdekraftseparasjon brukes noen ganger i fabrikker. I dette tilfellet øker mengden nødvendige kjemiske elementer til 50%. Dette behandlingsalternativet utelukker smelting. Mens rike PGM-forekomster er sjeldne, finnes noen forekomster også i Canada, Kina, Australia og Finland.

Det er andre kilder, men andelen av deres produksjon er bare 0,3% av den totale massen som er utvunnet på planeten.

Hvor brukes de?

Platinoider har funnet sin anvendelse på forskjellige felt. De universelle egenskapene til metaller i denne gruppen brukes aktivt i dag. Ren platina i seg selv er veldig myk og smidig. I denne tilstanden er hun svært utsatt for ulike skader og defekter. Ulike elementer brukes for å øke hardheten og slitestyrken til det edle metallet. Platina er legert med andre kjemiske elementer.

Platinasmykker er høyt verdsatt og dyrere enn gull. De fikk særlig popularitet i Japan. Innbyggere i Land of the Rising Sun kaller slike produkter "hakkin". Den viktigste smykkelegeringen er platina og utgjør 90 % av den totale massen. De resterende 10 % er palladium. Den er enkel å jobbe med, inkludert lodding og annen prosessering.

Også for å øke hardheten kombineres det edle hvite metallet med ruthenium. Tilsetningen av dette elementet øker motstanden mot oksidasjonsprosessen. PGM har funnet sin anvendelse i produksjon av smidde produkter. I dette tilfellet brukes en legering bestående av kobber, platina og palladium. Dette alternativet er rimeligere sammenlignet med sammensetningen av to elementer: platina og palladium.

Spesielle legeringer laget ved hjelp av platinoider er mye brukt i produksjonen av termoelementer. Det er en spesiell enhet med et bredt spekter av bruksområder. Hovedformålet er å endre høye temperaturer (maksimumsverdien er opptil 1800 grader Celsius over null).Noen representanter brukes i sin rene form. Som regel fungerer de som tilsetningsstoffer til resten av platinagruppens metaller. Palladium har funnet veien inn i industrien for elektrisk utstyr så vel som moderne dentale legeringer.

Katalysatorer

Mer enn 40 % av all produsert platina, som produseres i utlandet, brukes som katalysator. Denne fantastiske og nyttige egenskapen ble angitt i den første delen av artikkelen. Nesten alt av metall (ca. 90%) har funnet sin anvendelse i produksjon av eksosanlegg for biler. Det edle materialet, sammen med rhodium og palladium, fungerer som et beskyttende belegg for bikakestrukturer og andre elementer. Metalllaget beskytter mot oksidasjonsprosesser, og holder utstyret trygt og forsvarlig. Ved å gå inn i en kjemisk reaksjon omdannes aggressive komponenter til ufarlige forbindelser og stoffer.

Kjemiske elementer kan utføre oppgaven som en effektiv katalysator, ikke bare som et belegg, men også i form av et glødende metallnett. I dette tilfellet oppstår en reaksjon mellom luft og et giftig stoff - ammoniakk. Resultatet er salpetersyre og nitrogenoksid. Ulike komponenter tilsettes for å oppnå andre stoffer.

Et annet område som ikke er komplett uten bruk av PGM er oljeproduksjon. Det er en global industri som peker på verdien av platinoider og deres betydning i industrien.

Andre bruksområder for metaller er som følger.

  1. På Russlands territorium brukes palladium til å produsere investeringsmynter. De begynte å gjøre dette etter at den rene palladiummynten ble utstedt under sovjettiden. Pålydende er 25 rubler.
  2. Høyspentutstyr er heller ikke komplett uten bruk av PGM. Ved produksjon av elektronikk av denne typen er det nødvendig med slitesterke og pålitelige kontakter som vil være motstandsdyktige mot negative påvirkninger fra utsiden. Til tross for utviklingen av nye teknologier, er det foreløpig ingen fungerende alternativ til platinoider.
  3. I ferd med å lage verktøy og enheter for arbeid under vanskelige forhold slike metaller brukes også aktivt. For å jobbe i et fiendtlig miljø må utstyret være sterkt, slitesterkt og holdbart. Det er disse egenskapene den mottar fra platinametaller.
  4. Til forbedre korrosjonsmotstanden til titan betydelig, litt palladium er tilsatt den. Dessuten er dette platinagruppeelementet ofte blandet med stål.
  5. I medisin aktive tilkoblinger brukes også aktivt. Denne praksisen ble brukt tidligere og er fortsatt relevant i dag.
  6. Ikke glem platinafolien. Dette materialet er vant til beskytte enheten til kjemiske reaktorer.
  7. Legering av sølv og palladium brukes aktivt innen svakstrømselektronikk.

For mer informasjon om hvordan dette edle metallet brukes, se neste video.

ingen kommentarer

Mote

skjønnheten

Hus