{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
SDS
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Иридий: Гражданский герой в драгоценных металлах

Введение:

На фоне сообщений о недобросовестных торговцах, использующих иридий для фальсификации золота - подпольной практики, в результате которой 20 граммов золота превращаются в 25 граммов, - иридий предстает безмолвным героем в царстве драгоценных металлов. Он не только обладает общими с золотом элементарными свойствами, но и представляет собой экономичную альтернативу.

Цель этой статьи - раскрыть природу иридия, изучить его роль в семействе драгоценных металлов и бесчисленные области применения, которые делают его универсальным и ценным товаром.

В семействе драгоценных металлов:

Иридий с его атомным номером 77 и атомным весом 192,22 в периодической таблице является выдающимся членом группы платиновых металлов. Несмотря на то, что он встречается в концентрации всего одной миллионной доли и мало распространен в земной коре, его часто находят вместе с платиновыми элементами в россыпных месторождениях и рудных формациях. Эта редкость обусловливает высокую ценность иридия в спектре драгоценных металлов.

Iridium

Восстановление и переработка:

Входя в состав металлов платиновой группы, иридий подвергается тщательной переработке. Платину можно найти в отработанных катализаторах, сломанной посуде и выброшенных электрических компонентах. Свинец, родий, осмий и рутений перерабатываются для получения иридиевого порошка путем выщелачивания, прокаливания, плавления, дистилляции и растворения. Такая переработка не только обеспечивает эффективное использование ресурсов, но и подчеркивает экономическую важность иридия.

Многофункциональный марвел:

Плотность иридия составляет 22,65 грамма на кубический сантиметр, что делает его самым плотным среди известных элементов. Его исключительная температура плавления 2454 ℃ позволяет применять его в высокотемпературных средах от 21 до 2200 ℃. При более низких температурах иридий демонстрирует замечательную пластичность.

Примечательно, что иридий является самым коррозионностойким металлом, невосприимчивым к воздействию общих едких веществ. Иридий не растворяется в минеральных кислотах и устойчив к расплавам других металлов. Как и другие сплавы платиновых металлов, он является катализатором, способным поглощать органические вещества.

Применение в различных отраслях промышленности:

Благодаря высокой температуре плавления и устойчивости к коррозии иридий находит широкое применение в различных отраслях промышленности. Он стал основным элементом в аэрокосмической, фармацевтической и автомобильной промышленности. Первоначально иридий использовался в качестве материала для наконечников ручек, но затем его применение расширилось и стало включать в себя инъекционные иглы, лопасти балансиров, опоры компасов и электрические контакты.

В химических лабораториях он играет важнейшую роль при изготовлении лабораторной посуды, такой как тигли, электроды и проволока сопротивления из платино-иридиевых сплавов. Например, иридиевый тигель играет важную роль в выращивании кристаллов тугоплавких оксидов, выдерживая высокотемпературные условия в течение тысяч часов.

Специализированные применения и инновации:

Помимо обычных применений, иридий находит свое применение в специализированных областях. Он служит контейнером для радиоактивных источников тепла и демонстрирует перспективы в качестве материала для оксидных пленок, способствуя прогрессу в области цветовых технологий. Ir192, изотоп иридия, становится источником гамма-излучения, используемого в неразрушающем контроле и радиохимиотерапии, демонстрируя разнообразные и развивающиеся области применения этого драгоценного металла.

Заключение:

В заключение следует отметить, что иридий является героем гражданской войны в царстве драгоценных металлов, предлагая не только экономические преимущества в некоторых видах практики, но и универсальное применение в различных отраслях промышленности. Его редкость в сочетании с такими замечательными свойствами, как высокая плотность, коррозионная стойкость и приспособленность к экстремальным температурам, делает его ценным и востребованным товаром.

Пройдя путь от скромного материала для наконечника ручки до неотъемлемой части передовых технологий в аэрокосмической промышленности и здравоохранении, иридий продолжает играть важнейшую роль в формировании ландшафта современной индустрии. По мере того как мы углубляемся в потенциал и применение иридия, мы раскрываем захватывающую историю инноваций и изобретательности в мире драгоценных металлов.

Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Глинозем в водородной энергетике и топливных элементах

Краткое введение в глинозем и его использование в системах топливных элементов и водородной энергетики. В статье рассматривается термическая и химическая стабильность глиноземистой керамики и преимущества использования усовершенствованного глинозема в твердооксидных топливных элементах.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Клинические применения пористого тантала

Пористый тантал стал чудесным материалом в биомедицинской инженерии благодаря своей превосходной биосовместимости, коррозионной стойкости и свойствам, соответствующим механике натуральной кости. Изначально он был синтезирован для ортопедии, а в настоящее время его применение распространилось на стоматологию, сердечно-сосудистые устройства и экспериментальную регенеративную медицину. Давайте рассмотрим его экспериментальное и клиническое применение.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Многогранный синтез функциональных цисталлитов оксида кремния висмута (BSO)

Оксид кремния с висмутом (BSO) относится к классу функциональных кристаллических материалов с богатым структурным полиморфизмом. Его химический состав проявляется в основном в двух стабильных кристаллических структурах: кубической фазе Bi4Si3O12 и кубической хлоритовой фазе Bi12SiO20.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: