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77Ir




外观
銀白色
兩片灰色的金屬薄片
概况
名称 · 符号 · 序数  · Ir · 77
元素类别 過渡金屬
 · 週期 · 9 · 6 · d
标准原子质量 192.217
电子排布 [Xe] 4f14 5d7 6s2
2, 8, 18, 32, 15, 2
銥的电子层(2, 8, 18, 32, 15, 2)
历史
发现 史密森·特南特(1803年)
首次得到单质 史密森·特南特(1803年)
物理性质
状态 固體
密度(接近室温 22.56 g·cm−3
熔点时液体密度 19 g·cm−3
熔点 2739 K,2466 °C,4471 °F
沸点 4701 K,4428 °C,8002 °F
熔化热 41.12 kJ·mol−1
汽化热 563 kJ·mol−1
比热容 25.10 J·mol−1·K−1
蒸汽压
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
于 T (K) 2713 2957 3252 3614 4069 4659
原子性质
氧化态 −3,−1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
电负性 2.20(鲍林标度)
电离能 第一:880 kJ·mol−1
第二:1600 kJ·mol−1
原子半径 136 pm
共价半径 141±6 pm
杂项
晶体结构 面心立方
銥具有面心立方晶体结构
磁序 順磁性[1]
电阻率 (20 °C)47.1 nΩ·m
热导率 147 W·m−1·K−1
膨胀系数 6.4 µm/(m·K)
声速(细棒) (20 °C)4825 m·s−1
杨氏模量 528 GPa
剪切模量 210 GPa
体积模量 320 GPa
泊松比 0.26
莫氏硬度 6.5
维氏硬度 1760 MPa
布氏硬度 1670 MPa
CAS号 7439-88-5
最稳定同位素
主条目:銥的同位素
同位素 丰度 半衰期 DM DEMeV DP
188Ir 人造 1.73 ε 1.64 188Os
189Ir 人造 13.2天 ε 0.532 189Os
190Ir 人造 11.8天 ε 2.000 190Os
191Ir 37.3% 191Ir带114个中子稳定
192Ir 人造 73.827天 β 1.460 192Pt
ε 1.046 192Os
192m2Ir 人造 241 IT 0.161 192Ir
193Ir 62.7% 193Ir带116个中子稳定
193mIr 人造 10.5天 IT 0.080 193Ir
194Ir 人造 19.3小時 β 2.247 194Pt
194m2Ir 人造 171天 IT - 194Ir

是一种化学元素化学符号Ir原子序数77。

銥於1803年在的不溶雜質中被發現。主要發現者史密森·特南特(Smithson Tennant),將其命名為Iridium,其名源自虹神(Iris),因其有許多不同顏色的鹽類。銥是一種稀有元素,在地球的地殼上年產量和消費量為三。銥191和銥193是僅有的兩個天然同位素,也是唯一的穩定同位素,銥193較銥191豐富。

目录

物理性质[编辑]

铱是一種硬度高且脆,銀白色的鉑族過渡金屬,高温时可压成薄片或拉丝。銥是密度第二高個的元素(次於),即使在測試溫度2000℃的高溫,銥也仍是最耐腐蝕,耐磨的材料。

化学性质[编辑]

某些鹽類和鹵素對固體銥有腐蝕性。當銥被磨成粉末將更具化學活性且易燃。铱亦像锇一样,在合金中更能抵抗高温及腐蚀,例如用在高温装置或电子开关等地方。

用途[编辑]

最重要的銥化合物為其鹽類和化的酸類 ,銥也可以形成有機金屬化合物,作為工業用催化劑和研究用途,例如用于化学工业上合成醋酸的CativaTM 催化法需要使用铱的羰基配合物[Ir(CO)2I2]

銥目前使用於需要在高耐蝕性,高溫工作環境的設備,如火星塞坩堝(高溫下的半導體再結晶)和生產氯氣的氯鹼法之電極。因其抗腐蝕性,銥也用於放射性同位素熱電機的保護層 。

汽車工業界,銥可用於製作高檔次火花塞的放電極,其性能優於銅質火花塞。

由於銥耐磨的特性,過去也大量用於鋼筆筆尖。於筆尖上附上一塊耐磨之鉑銥合金,稱為銥點。現今仍保留銥點之稱呼,但已很少含有銥[2]

铱可在矿中发现。熔点、硬度都比铂高。铱铂合金曾被用于制作国际公尺原器,用10%铱和90%铂的合金制成国际米尺,作为长度单位米的标准。

其他相关信息[编辑]

铱卫星是一组拥有66枚卫星的洲际通讯系统。它本来设计有77枚卫星,所以用有77个电子的铱元素命名。

K-T界線粘土層有不尋常高豐度的銥,引起了阿爾瓦茲假說,該假說解釋在6500萬年前一個巨大的隕石撞擊地殼,所造成恐龍以及許多其他物種的滅絕,因為銥在隕石中的豐度遠高於地球的地殼平均豐度。一般認為銥在地球上的總量應高於在地殼岩石的觀察,當地球剛誕生,還是熔融狀態時,因銥與其他鉑類金屬的高密度和讓他們有和鐵鍵結的趨勢,造成大量的銥下沉到地殼以下和鐵結合。


参考[编辑]

  1. ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R.., CRC Handbook of Chemistry and Physics. 86th, Boca Raton (FL): CRC Press. 2005, ISBN 0-8493-0486-5 
  2. ^ Where's the Iridium?. The Nibster. 

外部链接[编辑]