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}}

Списки драгоценных металлов: Обзор

Что такое драгоценные металлы?

Драгоценные металлы - это редкие, встречающиеся в природе металлические элементы с высокой экономической ценностью. К ним относятся палладий, платина, золото, серебро, родий, иридий и другие представители металлов платиновой группы (МПГ). Эти металлы высоко ценятся за свои уникальные физические и химические свойства, такие как устойчивость к коррозии, отличная электропроводность и каталитические способности.

Палладий и платина, входящие в группу металлов платиновой группы (МПГ), высоко ценятся за каталитические свойства, устойчивость к коррозии и электропроводность. Они незаменимы в самых разных отраслях промышленности - от автомобилестроения до электроники и ювелирного дела.

Спрос на драгоценные металлы

Спрос на палладий и платину обусловлен их уникальными свойствами и промышленным применением:

  • Палладий: Более 80 % мирового предложения палладия используется в каталитических нейтрализаторах, которые помогают снизить уровень вредных выбросов автомобилей. В связи с ужесточением экологических норм цены на палладий резко выросли, достигнув в последние годы максимума более 2500 долларов за унцию.
  • Платина: Хотя платина также используется в катализаторах, она имеет более широкий промышленный спрос. Она незаменима в топливных элементах, медицинском оборудовании и производстве водорода. Цены на платину колеблются, в среднем составляя от 900 до 1200 долларов за унцию.
  • Инвестиционная привлекательность: Оба металла считаются ценными инвестиционными активами, часто используемыми в качестве хеджирования от экономической неопределенности.

Переработка драгоценных металлов

Вторичная переработка играет важную роль в поддержании предложения палладия и платины, поскольку их добыча является дорогостоящей и экологически сложной. Основные источники вторичного использования МПГ включают:

  • Автомобильные катализаторы: Отработанные каталитические нейтрализаторы являются наиболее значительным источником вторичного палладия и платины. В одном конвертере может содержаться до 2-7 граммов этих металлов.
  • Электроника: Жесткие диски, печатные платы и промышленное оборудование содержат небольшое количество палладия и платины, которые могут быть утилизированы.
  • Ювелирные изделия и промышленные отходы: Старые ювелирные изделия и производственный лом служат дополнительными источниками вторичной переработки, помогая удовлетворить промышленные потребности и сократить потребность в добыче полезных ископаемых.

Виды драгоценных металлов и их применение

Драгоценные металлы - это редкие, встречающиеся в природе металлические элементы с высокой экономической ценностью. Хотя они часто ассоциируются с ювелирными изделиями и инвестициями, они также имеют важное промышленное применение благодаря своим уникальным свойствам, таким как электропроводность, коррозионная стойкость и каталитическая активность.

1. Золото (Au)

  • Электроника: Используется в разъемах, печатных платах и микропроцессорах благодаря отличной проводимости и устойчивости к окислению.
  • Аэрокосмическая промышленность: Применяется в компонентах космических кораблей и спутников благодаря своей способности выдерживать экстремальные условия.
  • Медицинские приборы: Используется в кардиостимуляторах, зубных пломбах и диагностическом оборудовании.

2. Серебро (Ag)

  • Электроника: Используется в проводниках, переключателях и батареях благодаря своей высокой электропроводности.
  • Фотовольтаика: используется в солнечных батареях для эффективного преобразования энергии.
  • Медицина: Входит в состав антибактериальных покрытий для хирургических инструментов, раневых повязок и катетеров.

3. Платина (Pt)

  • Катализаторы: Используются в каталитических нейтрализаторах автомобилей для снижения вредных выбросов.
  • Медицинская промышленность: Используется в кардиостимуляторах, зубных имплантатах и химиотерапевтических препаратах.
  • Электроника: Используется в жестких дисках и термопарах благодаря своей стабильности при высоких температурах.

4. Палладий (Pd)

  • Автомобильная промышленность: Ключевой компонент в каталитических нейтрализаторах для снижения уровня выбросов.
  • Электроника: Используется в многослойных керамических конденсаторах (MLCC) для смартфонов и ноутбуков.
  • Хранение водорода: Играет роль в технологии топливных элементов для использования в чистой энергетике.

5. Родий (Rh)

  • Катализ: Используется в автомобильных катализаторах для снижения выбросов оксидов азота.
  • Производство стекла: Применяется в производстве высококачественного оптического и промышленного стекла.
  • Электроника: Используется в электрических контактах благодаря своей коррозионной стойкости.

6. Иридий (Ir)

  • Аэрокосмическая промышленность: Используется в свечах зажигания для компонентов самолетов и космических аппаратов.
  • Медицинское применение: Используется в устройствах для лечения рака и стентах.
  • Электроника: Используется в высокоэффективных электродах.

7. Рутений (Ru)

  • Электроника: Используется в резисторах и жестких дисках компьютеров.
  • Катализ: помогает в химических процессах, включая производство аммиака.
  • Износостойкие покрытия: Применяются в электрических контактах и чип-резисторах.

8. Осмий (Os)

  • Медицинские и промышленные сплавы: Используется в кардиостимуляторах, наконечниках перьевых ручек и специализированных режущих инструментах.
  • Химическая промышленность: Выступает в качестве катализатора в некоторых реакциях органического синтеза.
  • Вот сводная таблица драгоценных металлов и их промышленного использования:

Сводная таблица: Промышленное использование драгоценных металлов

Драгоценный металл

Промышленное использование

Золото (Au)

Электроника (разъемы, печатные платы), аэрокосмическая промышленность (компоненты космических кораблей), медицинские приборы (кардиостимуляторы, зубные пломбы, диагностическое оборудование)

Серебро (Ag)

Электроника (проводники, переключатели, батареи), фотовольтаика (солнечные батареи), медицинское применение (антибактериальные покрытия, хирургические инструменты, раневые повязки, катетеры)

Платина (Pt)

Катализаторы (автомобильные каталитические нейтрализаторы), медицинская промышленность (кардиостимуляторы, зубные имплантаты, химиотерапевтические препараты), электроника (жесткие диски, термопары)

Палладий (Pd)

Автомобильная промышленность (каталитические преобразователи), электроника (MLCC для смартфонов, ноутбуков), хранение водорода (технология топливных элементов)

Родий (Rh)

Катализ (автомобильные катализаторы), производство стекла (оптическое/промышленное стекло), электроника (электрические контакты)

Иридий (Ir)

Аэрокосмическая промышленность (свечи зажигания, компоненты самолетов), медицинская промышленность (устройства для лечения рака, стенты), электроника (высокоэффективные электроды)

Рутений (Ru)

Электроника (резисторы, компьютерные жесткие диски), катализ (производство аммиака), износостойкие покрытия (электрические контакты, резисторы для микросхем)

Осмий (Os)

Медицинские/промышленные сплавы (кардиостимуляторы, авторучки, режущие инструменты), химическая промышленность (катализ в органическом синтезе)

Заключение

Драгоценные металлы играют важную роль не только в традиционном ювелирном и инвестиционном деле. Их исключительная электропроводность, коррозионная стойкость и каталитические свойства делают их незаменимыми в таких отраслях, как электроника, автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и медицина. От надежности золота в микропроцессорах до вклада палладия в чистую энергетику - эти редкие металлы являются движущей силой технологического прогресса и инноваций.

Поскольку спрос на высокопроизводительные материалы продолжает расти, драгоценные металлы будут по-прежнему востребованы как в промышленности, так и в науке, определяя будущее современных технологий. Дополнительную информацию можно получить в Stanford Advanced Materials (SAM).

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 >>
Сплавы Ta-W: Особенности и производство

В этой статье представлен полный обзор тантало-вольфрамовых сплавов. В ней рассматриваются их основные характеристики, ключевые свойства, применение в нагревательных элементах, конструкционных опорах, тепловых экранах, методы производства, а также различия между такими составами, как TaW2.5 и TaW10.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Полиарамидные соты: стабильность, производство и применение

Полиарамидные сотовые конструкции изготавливаются из высокопрочных, легких и плотных материалов, состоящих в основном из арамидных волокон, таких как Nomex. Сотовые структуры сегодня часто используются в высококомпозитных материалах - от интерьера в аэрокосмической отрасли до взрывных панелей оборонного уровня. Эта статья представляет собой техническое описание их структуры и основных областей применения в различных отраслях промышленности.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Нанодиоксид олова: Многофункциональный материал в области полупроводников

Наноразмерный диоксид олова (SnO2) стал одним из основных материалов в полупроводниковой промышленности, который находит применение в различных областях - от сенсоров и дисплеев до накопителей энергии - благодаря своим настраиваемым электрическим свойствам, отличной оптической прозрачности и чувствительной реакционной способности поверхности.

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