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Iridium
Iridium
Iridium
礦物
下的一個物種
銥是一種化學元素,其符號為 Ir,原子序數為 77。銥是一種非常堅硬、脆性且帶有銀白色的過渡金屬,屬於鉑系元素。根據實驗 X 射線晶體學定義,其密度為 22.56 克/立方厘米,僅次於鋨,被認為是第二高密度的金屬。然而,在室溫和標準大氣壓下,銥的密度已計算為 22.65 克/立方厘米,比鋨高出 0.04 克/立方厘米。儘管如此,實驗 X 射線晶體學的數值被認為是最準確的,因此銥被認為是第二高密度的元素。銥是最耐腐蝕的金屬,即使在高達 2000 °C 的高溫下也是如此。雖然只有某些熔鹽和鹵素會腐蝕固體銥,但細分的銥粉塵更具反應性,而且可能是可燃的。1803 年,Smithson Tennant 在自然鉑中的不溶雜質中發現了銥,並以希臘彩虹女神 Iris 命名,因為其化合物具有驚人的多樣顏色。銥是地殼中最稀有的元素之一,每年的產量和消費量僅有三噸。Ir 和 Ir 是銥的唯一兩種天然存在的同位素,也是唯一穩定的同位素;後者更為豐富。最重要的銥化合物是它與氯形成的鹽和酸,此外銥還形成了許多在工業催化和研究中使用的有機金屬化合物。當需要在高溫下具有高耐腐蝕性的材料時,如高性能火花塞、半導體的重結晶坩堝和氯鹼過程中生產氯的電極時,會使用銥金屬。銥的放射性同位素用於某些放射性同位素熱電發電機。銥在隕石中的豐度遠高於地殼中。因此,在白堊紀—第三紀邊界的粘土層中發現的極高的銥含量提出了阿尔瓦雷兹假說,即巨大外星物體撞擊導致恐龍和其他許多物種在 6600 萬年前滅絕。類似地,來自太平洋的核心樣本中的銥異常表明了大約 250 萬年前發生的艾爾塔寧撞擊。據認為地球上銥的總量遠高於地殼岩石中觀察到的量,但與其他鉑系金屬一樣,由於銥的高密度和與鐵結合的傾向,導致大多數銥在地球年輕且仍熔融時沉入地表以下。
硬度:
6 - 7
在本頁
特性
特徵
文化
常見問題
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Iridium的物理特性
硬度
6 - 7 , 堅硬
口袋裡的AI岩石專家
Iridium的化學特性
化學式
(Ir,Os,Ru)
列出的元素
Ir
常見雜質
Pt,Au,Pd,Cu,Fe
Iridium的特徵
全面的岩石特性指南
深入探索
岩石類型、特徵和形成
方面
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Iridium的特徵
作為鉑系金屬的一員,銥呈白色,類似鉑,但帶有淡淡的黃色。由於其硬度、脆性和極高的熔點,固體銥難以加工成形,因此粉末冶金常被使用。它是唯一能在超過 1600 °C(2910 °F)高溫下在空氣中保持良好機械性能的金屬。它在所有元素中具有第十高的沸點,並在低於 0.14 K 的溫度下成為超導體。銥的彈性模量在金屬中排名第二,僅次於鋨。這再加上高剪切模量和非常低的泊松比(縱向應變與橫向應變的關係),表明其高度剛性和抗變形能力,使其製造成有用的組件變得非常困難。儘管存在這些限制並且銥的成本高昂,但在現代技術中遇到的一些極端條件下,機械強度是一個至關重要的因素,因此卻仍然發展了一些應用。根據測量,銥的密度僅略低於鋨(大約 0.12%),鋨是已知密度最高的金屬。由於密度差異很小且測量精確度較困難,這兩種元素的密度哪個更高曾一度存在歧義,但隨著計算密度的因素的精確度提高,X 射線晶體學數據得出銥的密度為 22.56 克/立方厘米,而鋨為 22.59 克/立方厘米。
Iridium的文化意義
終極岩石文化指南
揭示岩石文化的奧秘 - 探索
用途、歷史和治療屬性
等
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Iridium的用途
對銥的需求量從 2009 年的 2.5 噸激增至 2010 年的 10.4 噸,主要是因為與電子相關的應用增加,從 0.2 噸增至 6 噸——銥坩堝經常被用於生長大型高質量的單晶,對此需求急劇增加。預計由於坩堝的累積庫存,這種銥消費的增加將飽和,正如 2000 年代初期發生的情況。其他主要應用包括 2007 年消耗 0.78 吨銥的火花塞、用于氯鹼過程的电极(2007 年为 1.1 吨)以及化学催化剂(2007 年为 0.75 吨)。
大家也會問的常見問題
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