Содержание
Тайны самого не только тяжелого, но и плотного металла в мире. Самый тяжелый металл в мире – что о нем известно? Какой самый тяжелый металл
В настоящее время уже известно 126 химических элементов. Но самыми тяжелыми среди них принято считать Осмий (Os) и Иридий (Ir). Оба эти элемента являются переходными металлами и принадлежат к группе платины. Их порядковые номера в Периодической системе И.П. Менделеева 76 и 77 соответственно. Являясь очень твердыми, оба металла по плотности можно сравнить между собой. Это обусловлено тем, что значения плотности были выведены чисто теоретически (22,562 г/см³ (Ir) и 22,587 г/см³ (Os)). А при подобных вычислениях всегда существует погрешность (± 0,009 г/см³ для обоих расчетов).
История открытия
Открытие этих элементов связано с именем английского ученого С. Теннанта. В 1803г. он изучал свойства платины. И при проведении реакции этого металла на смесь кислот («царскую водку») был выделен нерастворимый осадок, состоявший из примесей. Изучая эту субстанцию, С. Теннант и выделил новые элементы, названные им «иридий» и «осмий».
Название «иридий» («радуга») элемент получил за то, что у его солей встречались разнообразные расцветки. А «осмий» («запах») был так назван благодаря резкому, близкому к озону, запаху оксида осмия OsO4.
Как осмий, так и иридий практически не поддаются обработке. Имеют очень высокую температуру плавления. В компактной форме они не вступают в реакции с активными средами, такими как кислоты, щелочи или смеси кислот. Эти свойства наблюдаются у осмия при температурах до 100°C, а у иридия – до 400°C.
Распространение
Наиболее часто добываемая форма этих элементов — осмистый иридий. Этот сплав в основном встречается в местах разработки природной платины и золота. Еще одним местом, где часто находят иридий и осмий, являются железные метеориты. Осмий без иридия в природе практически не встречается. Тогда как иридий находят в сочетаниях с другими металлами. Например, в соединениях с рутением или родием. Однако при этом иридий остается одним из самых нераспространенных химических элементов на нашей планете. Его промышленная добыча в мире не превышает 3 тонн в год.
На данный момент регионы, являющиеся основными источниками добычи иридия и осмия считаются Калифорния, Аляска (США), Сибирь (Россия), Бушвельд (ЮАР), Австралия, Новая Гвинея, Канада.
Фото самых тяжелых металлов
Видео самых тяжелых металлов
Какой металл самый тяжелый?
Какой металл самый тяжелый?
В обиходе свинец считается тяжелым металлом. Он тяжелее цинка, олова, железа, меди, но все же его нельзя назвать самым тяжелым металлом. Ртуть, жидкий металл, тяжелее свинца; если бросить в ртуть кусок свинца, он не потонет в ней, а будет держаться на поверхности. Литровую бутылку ртути вы с трудом поднимете одной рукой: она весит без малого 14 кг. Однако и ртуть не самый тяжелый металл: золото и платина тяжелее ртути раза в полтора.
Рекорд же тяжеловесности побивают редкие металлы – иридий и осмий: они почти втрое тяжелее железа и более чем в сто раз тяжелее пробки; понадобилось бы 110 обыкновенных пробок, чтобы уравновесить одну иридиевую или осмиевую пробку таких же размеров.
Приводим для справок удельный вес некоторых металлов:
Данный текст является ознакомительным фрагментом. Из книги автора
1911 год «Эрнест Резерфорд. произвел величайшую перемену в нашем взгляде на материю со времен Демокрита».Английский физик АРТУР ЭДДИНГТОН Что волновало ученых? Наступление на атом продолжалось с новой силой.Вспомним «пудинг с изюмом» — модель атома, которую создал
ГЛАВА 1. ТЕБЕ — МАЛО, МНЕ — В САМЫЙ РАЗ Среди множества причин, по которым я выбрала своей профессией физику, было желание сделать что?нибудь долговременное, даже вечное. Если, рассуждала я, мне предстоит вложить столько времени, энергии и энтузиазма в какое?то дело, то
3. Самый большой в мире телескоп-рефрактор Самый большой в мире телескоп-рефрактор установлен в 1897 году в Йеркской обсерватории университета в Чикаго (США). Его диаметр D = 102 сантиметра, а фокусное расстояние — 19,5 метра. Представляете, сколько места ему надо в
Какой металл самый легкий? Техники называют «легкими» все те металлы, которые легче железа в два и более раз. Самый распространенный легкий металл, применяемый в технике, – алюминий, который легче железа втрое. Еще легковеснее металл магний: он легче алюминия в 1 1/2 раза. В
Когда речь заходит о ювелирных украшениях многие из нас грезят об ослепительной жемчужине или о бриллиантах, в зависимости от размера своего бумажника. В большинстве случаев, цепочка или оправа, которые держат саму драгоценность, играют роль второй скрипки.
Однако, существует причина, по которой ваш сосед прячет золотые монеты, а отец запирает семейное серебро в сейф. Золото и серебро являются чрезвычайно ценными материалами из-за их редкости, высокого социально-экономического значения, не реакционной способности, способности противостоять коррозии и окислительным силам. Из года в год, даже из месяца в месяц цены на эти металлы колеблются значительно.
Однако, помимо прочего, эти ценные металлы также используются в промышленных целях. К примеру, металлы платиновой группы используются для установки на лабораторное оборудование, стоматологические материалы и электронику. Драгоценные и ценные металлы также служат средством инвестиций. Важно отметить, что условная единица веса драгоценных металлов представляет собой тройскую унцию в размере 1,1 стандартной унции или 0,031 кг.
Давайте же посмотрим на самые ценные металлы в мире и поймем, что делает их такими особенными.
10. Индий
Если бы у драгоценных металлов была бы личность, то индий, вероятно, был бы плаксивым ребенком. Он очень мягкий (в прямом и переносном смысле), цвета индиго внутри (был назван в честь того, что его спектральная линия именно такого цвета) и издает своего рода «крик» при сгибании.
Индий – это редкий металл, который извлекается из цинковых, свинцовых, железных и медных руд. В своей чистой форме индий – это белый металл, который крайне податлив и очень блестящий. Впервые он широко использовался в ходе Второй мировой войны в качестве подшипников на авиационных двигателях. Индий также используется для создания устойчивых к коррозии зеркал, полупроводников, сплавов и электропроводности в различных устройствах.
В 2009 году средняя цена на индий составляла 500 долларов за килограмм (15 за тройскую унцию), крупнейшими же его производителями считаются Китай, Южная Корея и Япония. С ростом цен на индий все популярней становится его переработка и дальнейшая утилизация.
9. Серебро
Серебро – это один из самых ценных металлов на земле. Этот блестящий белый металл в своей чистой форме является самым лучшим электрическим и термальным проводником, при этом у него самое низкое сопротивление.
Вам, вероятно, известны основные области применения серебра – ювелирные изделия, монеты, фотография, различные схемы, стоматология, батареи. Что касается необычных сфер применения, серебро может использоваться для того, чтобы предотвратить распространение бактерий на поверхности мобильного телефона, убрать неприятный запах из обуви, а также избежать появления плесени на обработанной древесине.
Часто серебро используется в сплавах с медью, золотом и свинцово-цинковыми рудами. Крупнейшими производителями серебра считаются Перу, Китай, Мексика и Чили. Средняя цена на серебро составляет 432 доллара за килограмм (13,40 за тройскую унцию), хотя цены регулярно растут. В связи с большим количеством областей использования, серебро считается одним из самых ценных металлов в мире.
8. Рений
Хотя, возможно, рений не так известен, как золото и платина, серебристый рений – это один из самых плотных металлов, который занимает третье место по высоте точки плавления.
Из-за его подобных свойств, рений, открытый в 1925 году, используется в высокотемпературных газотурбинных двигателях. Этот металл также добавляется в никелевые жароустойчивые сплавы для улучшения сопротивляемости высоким температурам. Другие области применения – термопар, электроматериалы и т.д.
Рений – побочный продукт молибдена, который, по существу, является побочным продуктом добычи меди. Чили, Казахстан и США возглавляют список стран, добывающих этот ценный металл. Цены на него значительно варьируются, чего только стоит последний скачок с 2419 долларов за килограмм до 4548 долларов.
7. Палладий
В 1803 году Уильям Хайд Волластон (William Hyde Wollaston) нашел способ отделения палладия от окружающих его платиновых руд. Этот серовато-белый драгоценный металл ценится за свою редкость, пластичность, устойчивость к высоким температурам, а также из-за способности поглощать большое количество водорода при комнатной температуре.
Палладий, названный в честь греческой богини Паллады, является одним из членов группы драгоценных металлов. Его ценные свойства пользуются высоким спросом, поэтому он используется в различных отраслях промышленности: производители автомобилей полагаются на него при изготовлении каталитических нейтрализаторов, которые регулируют уровень выбросов; ювелиры используют его для создания сплавов белого золота; производители электроники обрабатывают им покрытия своих устройств, поскольку палладий обладает хорошими проводящими функциями.
Хотя за последнее время цены на палладий подскочили, однако, средняя цена составляет 8483 доллара за килограмм (263 за тройскую унцию). Почти половина палладия изготавливается в России, далее следуют Южная Африка, США, Канада и другие страны.
6. Осмий
Осмий один из самых плотных элементов на земле, он голубовато-серебристого цвета и был открыт в 1803 году Смитсоном Теннантом (Smithson Tennant). Он также обнаружил и иридий (№5 в нашем списке). До настоящего времени не разрешен спор о том, какой из этих металлов более тяжелый (осмий или иридий).
Редко встречаемый осмий, как правило, находят в рудах других металлов платиновой группы, добывается он в некоторых регионах России, Северной и Южной Америки. Цена на него в среднем составляет 12700 долларов за килограмм.
Этот очень твердый металл имеет крайне высокую температуру плавления, поэтому обращаться с ним не так-то легко. По большей части осмий используется для упрочнения сплавов из платины в электрических контактах, волокнах и в других целях. Стоит отметить, что существуют опасности, связанные с обработкой осмия, поскольку он выделяет токсичные оксиды, которые могут спровоцировать появление раздражения на коже и повредить глаза.
5. Иридий
Этот металл, безусловно, является самым экстремальным членом платиновой группы. Он белого цвета, обладает удивительно высокой температурой плавления, является одним из самых плотных элементов и самым устойчивым к коррозии металлом. Вода, воздух, кислоты не имеют никакого реального воздействия на иридий.
Из-за подобных его свойств, он крайне сложно добывается и еще сложнее обрабатывается. Большую его часть поставляет Южная Африка, добывается он из платиновых руд и выступает в качестве побочного продукта добычи никеля. Средняя его цена за килограмм – 13548 долларов. Его уникальные черты позволяют этому твердому металлу вносить свой вклад в достижения в области медицины, электроники, автомобилестроения. Даже ювелиры пытаются использовать иридий в некоторых своих эксклюзивных творениях.
4. Рутений
Рутений, яркий серый металл, был открыт в 1844 году русским ученым Карлом Карловичем Клаусом. Этот член платиновой группы сохраняет многие характеристики своих «коллег», в том числе твердость, редкость и устойчивость к воздействию внешних элементов. При этом, плавится рутений при температуре 800 градусов Цельсия.
Рутений находится в аналогичных рудах платиновой группы в регионах России, Северной и Южной Америки, Канады. Цены на этот металл варьируются, в среднем он стоит 13548 долларов за килограмм (420 за тройскую унцию).
После сложного процесса химической обработки, металл может быть выделен и использован в различных целях. Его добавляют в сплав платины и палладия в целях повышения твердости (в ювелирных украшениях) и для лучшего сопротивления (с агрессивными компонентами, особенно с титаном). Рутений также стал весьма популярным в области электроники, как способ повышения эффективности электрических контактов.
3. Золото
Золото всегда было заветным товаром, оно заманивало всех – от египтян, которые украшали им древние гробы до золотоискателей 19 века, которые обследовали каждый кусочек побережья Калифорнии в поисках самородков.
Из-за его всеобщей желательности, прочности и пластичности, золото остается одним из самых популярных металлов, в том числе и для инвестиций. Средняя цена на золото в 2009 году составляла 30645 долларов за килограмм (950 за унцию), однако всего за год цена подскочила до 40290 долларов.
Крупнейшие шахты по добыче золота расположены в Южной Африке, США, Австралии и Китае. Обычно золото отделяется от окружающих его пород и минералов при помощи панорамирования, после чего оно становится готовым к различным химическим реакциям и плавке.
Помимо использования в ювелирных изделиях, его также применяют и в промышленности. Благодаря его проводимости, оно часто становится частью различных электроприборов, а его отражающая поверхность позволяет использовать его в защищающих от излучения щитах и для производства офисных окон.
2. Платина
Средняя цена на этот ослепительный серебристый металл составляет 38290 долларов за килограмм. Добываемая в большей степени в Южной Африке, России и Канаде, платина сделала себе имя благодаря своей гибкости, плотности и неагрессивным свойствам. Кроме того, как и палладий, платина может поглощать большое количество водорода.
Этот ценный металл стал широко применяться в ювелирной промышленности за его блестящий вид и хорошее сопротивление. Также платина используется в таких областях, как стоматология, аэронавтика и в производстве оружия.
1. Родий
Родий является одним из ценнейших металлов в мире. Этот блестящий, серебристого цвета металл обладает замечательными отражательными свойствами, именно поэтому его используют в производстве фар, зеркал и в финальной обработке ювелирных изделий.
Кроме того, родий очень ценен в автомобильной промышленности. Однако, за свою высокую температуру плавления, способность противостоять коррозии родий является важным элементом и в других отраслях промышленности. Этот чрезвычайно редкий и ценный металл добывается только в некоторых регионах. Около 60 процентов родия поставляет Южная Африка, далее следует Россия. Хотя на протяжении многих лет цена на этот металл снижается, он по-прежнему остается самым дорогим из существующих в настоящее время ценных металлов – средняя его цена составляет 46516 долларов за килограмм.
Группа химических элементов, имеющих свойства металлов, называется тяжелыми металлами. Характерной их особенностью является большой атомный вес и высокие показатели плотности.
Существует несколько определений данной группы, но в любой трактовке непременным показателем являются:
- атомный вес (этот показатель должен быть выше 50);
- плотность (она должна превышать плотность железа — 8 г/см3).
В целом при классификации тяжелых металлов важны показатели:
- химических свойств;
- физических свойств;
- биологическая активность;
- токсичность.
Не менее актуальным является фактор присутствия в промышленной и хозяйственной сфере.
Самый тяжелый металл
Ученые до сих пор спорят, какой металл является самым тяжелым:
- осмий (атомная масса — 76);
- иридий (атомная масса — 77).
Масса обоих металлов разнится буквально на тысячные доли.
Иридий открыт в 1803 году англичанином Теннатом.
Ученый работал с полиметаллической рудой, в которой в разных пропорциях наблюдалось присутствие: серебра, платины и свинца.
К изумлению химика там же оказался иридий. Находка англичанина-химика была уникальной, поскольку иридия в земной коре практически нет. Его находят только в том случае, если в месте поисков когда-либо падал метеорит. Ученые склонны полагать, что малое присутствие иридия в земной коре обусловлено именно его массой. Существует научное мнение о том, что большая часть иридия буквально «просочилась» в центр земной коры в момент зарождения Земли.
Главной особенность иридия являются:
- устойчивость к любому механическому и химическому воздействию (иридий практически не поддается никакой обработке);
- колоссальная химическая инертность.
В промышленности изотоп иридия используется палеонтологами на раскопках для определения, какие из них имеют искусственное происхождение.
Осмий был открыт на год позже — в 1804 году. Его также обнаружили в полиметаллической руде. Металл этот также с величайшим трудом подвергается обработке, как химической, так и механической.
На планете Земля осмий встречается, подобно иридию, в местах падений метеоритов.
Однако есть несколько регионов, в которых отмечается крупные месторождения осмия:
- Казахстан;
- Америка;
- ЮАР (здесь месторождение осмия особенно большое).
В промышленности осмий используется в производстве ламп накаливания. Кроме того, его используют там, где требуются тугоплавкие материалы. А из-за повышенной плотности осмия его взяли на вооружения медики — хирургический инструментарий изготавливается именно из него.
Тяжелые металлы в почве
Само определение «тяжелый» часто рассматривается специалистами не в химическом аспекте, а в медицинском. Кроме того, для экологов этот термин является также актуальным при определении степени опасности того или иного объекта для природоохранной деятельности.
Присутствие в почве тяжелых металлов зависит от состава горной породы. Горные породы, в свою очередь, формируются в процессе развития территорий. Химический состав почвы представлен продуктами выветривания пород и зависит от условий многократного преобразования.
В современном мире антропогенная деятельность человека во многом определяет состав почвы. Тяжелые металлы являются фактором загрязнения почв. Их относят к токсикантам, поскольку все они в той или иной мере являются токсичными.
В процессе промышленной деятельности человека к тяжелым металлам часто примешиваются:
Задача ученых-экологов состоит в формировании условий, препятствующих рассеиванию токсикантов в биосфере.
Использование металлов в повседневной жизни началось на заре развития человечества, и первым металлом являлась медь, поскольку является доступной в природе и легко поддается обработке. Недаром археологи при раскопках находят различные изделия и домашнюю утварь из этого металла. В процессе эволюции люди постепенно учились соединять различные металлы, получая все более прочные сплавы, пригодные для изготовления орудий труда, а позже и оружия. В наше время продолжаются эксперименты, благодаря которым можно выявить самые прочные металлы в мире.
- высокая удельная прочность;
- стойкость к высоким температурам;
- низкая плотность;
- коррозийная стойкость;
- механическая и химическая стойкость.
Титан применяется в военной промышленности, медицине авиации, кораблестроении, и других сферах производства.
Самый известный элемент, который считается одним из самых прочных металлов в мире, и в нормальных условиях представляет собой слабый радиоактивный металл. В природе находится как в свободном состоянии, так и в кислых осадочных породах. Он достаточно тяжел, широко распространен повсеместно и обладает парамагнитными свойствами, гибкостью, ковкостью, и относительной пластичностью. Уран применяется во многих сферах производства.
Известен как самый тугоплавкий металл из всех существующих, и относится к самым прочным металлам в мире. Представляет собой твердый переходный элемент блестящего серебристо-серого цвета. Обладает высокой прочностью, отличной тугоплавкостью, стойкостью к химическим воздействиям. Благодаря своим свойствам поддается ковке, и вытягивается в тонкую нить. Известен в качестве вольфрамовой нити накаливания.
Среди представителей данной группы считается переходным металлом высокой плотности серебристо-белого цвета. В природе встречается в чистом виде, однако встречается в молибденовом и медном сырье. Отличается высокой твердостью и плотностью, и имеет отличную тугоплавкость. Обладает повышенной прочностью, которая не теряется при многократных перепадах температур. Рений относится к дорогим металлам и имеет высокую стоимость. Используется в современной технике и электронике.
Блестящий серебристо-белый металл со слегка голубоватым отливом, относится к платиновой группе и считается одним из самых прочных металлов в мире. Аналогично иридию имеет высокую атомную плотность высокую прочность и твердость. Поскольку осмий относится к платиновым металлам, имеет схожие с иридием свойства: тугоплавкость, твердость, хрупкость, стойкость к механическим воздействиям, а также к влиянию агрессивных сред. Нашел широкое применение в хирургии, электронной микроскопии, химической промышленности, ракетной технике, электронной аппаратуре.
Относится к группе металлов, и представляет собой элемент светло-серого цвета, обладающий относительной твердостью и высокой токсичностью. Благодаря своим уникальным свойствам бериллий применяется в самых различных сферах производства:
- ядерной энергетике;
- аэрокосмической технике;
- металлургии;
- лазерной технике;
- атомной энергетике.
Из-за высокой твердости бериллий используется при производстве легирующих сплавов, огнеупорных материалов.
Следующим в десятке самых прочных металлов в мире является хром – твердый, высокопрочный металл голубовато-белого цвета, стойкий к воздействию щелочей и кислот. В природе встречается в чистом виде и широко применяется в различных отраслях науки, техники и производства. Хром Используется для создания различных сплавов, которые используются при изготовлении медицинского, а также химического технологического оборудования. В соединении с железом образует сплав феррохром, который используется при изготовлении металлорежущих инструментов.
Бронзу в рейтинге заслуживает тантал, поскольку является одним из самых прочных металлов в мире. Он представляет собой серебристый металл с высокой твердостью и атомной плотностью. Благодаря образованию на его поверхности оксидной пленки, имеет свинцовый оттенок.
Отличительными свойствами тантала являются высокая прочность, тугоплавкость, стойкость к коррозии, воздействию агрессивных сред. Металл является достаточно пластичным металлом и легко поддается механической обработке. Сегодня тантал успешно используется:
- в химической промышленности;
- при сооружении ядерных реакторов;
- в металлургическом производстве;
- при создании жаропрочных сплавов.
Вторую строчку рейтинга самых прочных металлов в мире занимает рутений – серебристый металл, принадлежащий к платиновой группе. Его особенностью является наличие в составе мышечной ткани живых организмов. Ценными свойствами рутения являются высокая прочность, твердость, тугоплавкость, химическая стойкость, способность образовывать комплексные соединения. Рутений считается катализатором многих химических реакций, выступает в роли материала для изготовления электродов, контактов, острых наконечников.
Рейтинг самых прочных металлов в мире возглавляет именно иридий – серебристо-белый, твердый и тугоплавкий металл, который относится к платиновой группе. В природе высокопрочный элемент встречается крайне редко, и часто входит в соединение с осмием. Из-за своей природной твердости он плохо поддается механической обработке и обладает высокой стойкостью к воздействию химический веществ. Иридий с большим трудом реагирует на воздействие галогенов и перекиси натрия.
Этот металл играет важную роль в повседневной жизни. Его добавляют к титану, хрому и вольфраму для улучшения стойкости к кислым средам, применяют при изготовлении канцелярских принадлежностей, используют в ювелирном деле для создания ювелирных изделий. Стоимость иридия остается высокой из-за ограниченного присутствия в природе.
Самые тяжелые металлы таблицы менделеева. Самые тяжелые металлы в мире. самых тяжелых металлов в мире по плотности
Этот базовый список из десяти элементов является самым «тяжёлым» по плотности на один кубический сантиметр. Однако обратите внимание, что плотность — это не масса, она просто показывает, насколько плотно упакована масса тела.
Теперь, когда мы это понимаем, давайте взглянем на самые тяжёлые во всей известной человечеству вселенной.
10. Тантал (Tantalum)
Плотность на 1 см³ — 16,67 г
Атомный номер тантала — 73. Этот сине-серый металл является очень твёрдым, а также имеет супервысокую температуру плавления.
9. Уран (Uranium)
Плотность на 1 см³ — 19,05 г
Обнаруженный в 1789 году немецким химиком Мартином Генрихом Клапортом (Martin H. Klaprot), металл стал настоящим ураном лишь почти сто лет спустя, в 1841 году, благодаря французскому химику Эжену Мелькиору Пелиго.
8. Вольфрам (Wolframium)
Плотность на 1 см³ — 19,26 г
Вольфрам существует в четырёх различных минералах, а также является самым тяжёлым из всех элементов, играющих важную биологическую роль.
7. Золото (Aurum)
Плотность на 1 см³ — 19,29 г
Говорят, деньги на деревьях не растут, чего не скажешь о золоте! Небольшие следы золота были обнаружены на листьях эвкалиптовых деревьев.
6. Плутоний (Plutonium)
Плотность на 1 см³ — 20,26 г
Плутоний демонстрирует красочное состояние окисления в водном растворе, а также может спонтанно изменять состояние окисления и цвета! Это настоящий хамелеон среди элементов.
5. Нептуний (Neptunium)
Плотность на 1 см³ — 20,47 г
Названный в честь планеты Нептун, он был обнаружен профессором Эдвином Макмилланом (Edwin McMillan) в 1940 году. Он также стал первым обнаруженным синтетическим трансурановым элементом из семейства актиноидов.
4. Рений (Rhenium)
Плотность на 1 см³ — 21,01 г
Название этого химического элемента происходит от латинского слова «Rhenus», что означает «Рейн». Он был обнаружен Вальтером Ноддаком (Walter Noddack) в Германии в 1925 году.
3. Платина (Platinum)
Плотность на 1 см³ — 21,45 г
Один из самых драгоценных металлов в этом списке (наряду с золотом), и используется для изготовления практически всего. В качестве странного факта: вся добытая платина (до последней частицы) могла бы поместиться в гостиной среднего размера! Не так много, на самом деле. (Попробуйте поместить в неё всё золото.)
2. Иридий (Iridium)
Плотность на 1 см³ — 22,56 г
Иридий был обнаружен в Лондоне в 1803 году английским химиком Смитсоном Теннантом (Smithson Tennant) вместе с осмием: элементы присутствовали в природной платине в качестве примесей. Да, иридий был обнаружен чисто случайно.
1. Осмий (Osmium)
Плотность на 1 см³ — 22,59 г
Не существует ничего более тяжёлого (на один кубический сантиметр), чем осмий. Название этого элемента происходит от древнегреческого слова «osme», что означает «запах», поскольку химические реакции его растворения в кислоте или воде сопровождаются неприятным, стойким запахом.
28.11.2018 в 01:43 · oksioksi · 8 870
10 самых тяжелых металлов в мире по плотности
Большинство самых тяжелых металлов редкие и чрезвычайно ценные. Многие достижения современной техники и медицины были бы просто невозможны, если бы их не было.
Большая часть таких металлов не находит широкого бытового применения (в лучшем случае, здесь на ум приходит платина и золото). Поэтому значение многих из них для цивилизации могут оценить лишь специалисты. При этом история открытия некоторых сама по себе интересна.
10. Тантал — 16,67 г/см³
Чрезвычайно тугоплавкий (температура плавления 3017 °C), тантал во многих случаях успешно заменяет платину.
Применяется в ювелирном деле — из него изготавливают корпусы часов, браслеты и другие ювелирные изделия. Этому способствует высокая твердость металла. Кроме того, он дешевле платины, хотя и дороже серебра.
Его соединения заменяют платину и как катализаторы в химической промышленности. В стекловарении добавка в расплав этого металла позволяет получать стёкла, используемые для производства маленьких биноклей и легких очков. И совершенно незаменим тантал в производстве радиоэлектроники.
9. Уран — 19,05 г/см³
От имени этого элемента пошло обозначение планеты Солнечной системы, а не наоборот, как считают многие.
Это очень тяжёлый, гибкий и ковкий металл. Способен самовоспламеняться. Его много как в земной коре, так и в морской воде.
Благодаря урану в конце IXX века случайно открыли невидимые лучи (сегодня явление испускания некоторыми природными веществами невидимых лучей называют радиоактивностью).
Природные окиси урана с древности используют при изготовлении глазури для керамических изделий. В наши дни соединения этого металла применяются также для создания желтой краски.
8. Вольфрам — 19,29 г/см³
Абсолютный чемпион по тугоплавкости. Кипит при температуре 5555 °C (такая же — в фотосфере Солнца).
Слово вольфрам означает «пожирающий олово, как волк овцу». Это наименование появилось не случайно. Вольфрам, находясь среди оловянных руд, мешал выплавке олова.
Используется для создания обручальных колец. Своей прочностью символизирует устойчивость личных отношений. К тому же, отполированный вольфрам ничем не поцарапать.
Применяется в производстве нитей накаливания в различных осветительных приборах.
7. Золото — 19,29 г/см³
При обычных условиях не окисляется и не взаимодействует с большинством кислот, поэтому считается благородным металлом.
Золото легко пропускает тепло и электричество, благодаря чему незаменимо в радиоэлектронике.
6. Плутоний — 19,80 г/см³
Первый искусственный химический элемент, чье производство почти сразу после открытия началось в промышленных масштабах.
Назван в честь Плутона, который в 2006 году «разжаловали», лишив статуса планеты.
Интерес к плутонию изначально был вызван его военным применением. Высокая плотность и аномально высокая сжимаемость давали возможность изготавливать компактные, мощные и конструктивно простые атомные заряды.
Все изотопы плутония радиоактивны. «Реакторный» изотоп плутония позволяет создавать долгоживущие необслуживаемые (до ста лет эксплуатации) источники энергии.
5. Нептуний — 20,47 г/см³
Был получен искусственно из урана посредством ядерных реакций. Интересно, что назван не в честь древнегреческого божества Нептуна, а опосредованно — ввиду практической незаметности в природе в честь планеты Нептун, которая сама получила название в честь божества, но долго не поддавалась наблюдению астрономами.
Это металл самостоятельной ценности не имеет, но в радиохимической промышленности является «ступенькой» от урана к получению следующего важного радиоматериала — плутония.
4. Рений — 21,01 г/см³
Назван в честь реки Рейн, по месту открытия.
Очень редок, единственное экономически выгодное месторождение рения расположено в России.
Тугоплавкость, химическая нейтральность и хорошая пластичность позволяют использовать этот металл для создания медицинских инструментов.
Жаростойкие сплавы рения с иными металлами применяются для производства реактивных двигателей. Таким образом, рений имеет важнейшее военно-стратегическое значение.
3. Платина — 21,40 г/см³
Название платине придумали конкистадоры. Буквально с испанского оно означает «серебришко». Объясняется такое пренебрежительное именование особой тугоплавкостью металла. Многие годы его не знали как применить, тогда платина стоила вдвое дешевле серебра.
В наши дни ценится гораздо дороже даже золота. Чрезвычайная тугоплавкость, химическая инертность и отличные свойства катализатора химических реакций делают ее незаменимой в промышленности. При этом высокая стоимость и хорошая прочность открывают пути к применению в ювелирном деле.
2. Осмий — 22,61 г/см³
Название происходит от греческого «запах», так как некоторые химические реакции с осмием приводят к выделению соединения с очень стойким дурным «ароматом».
В химии и промышленности применяется как катализатор. Прочность и химическая нейтральность делает металл незаменимым в производстве медицинских имплантатов.
1. Иридий — 22,65 г/см³
Соли иридия отличаются разнообразием расцветок. Название металла происходит от имени Ириды — греческой богини радуги.
В земной коре иридия в сорок раз меньше, чем золота. В метеоритном веществе его содержание значительно больше, чем на Земле.
Соединяя иридий с платиной, можно получить сплав необычайно прочный и химически стойкий.
Иридий — отличный катализатор, но из-за редкости этого металла и высокой цены его применение ограничено. Впрочем, автовладельцам знакомы иридиевые свечи зажигания — в них используется тугоплавкость и каталитические свойства тонкого покрытия из иридия.
Использование металлов в повседневной жизни началось на заре развития человечества, и первым металлом являлась медь, поскольку является доступной в природе и легко поддается обработке. Недаром археологи при раскопках находят различные изделия и домашнюю утварь из этого металла. В процессе эволюции люди постепенно учились соединять различные металлы, получая все более прочные сплавы, пригодные для изготовления орудий труда, а позже и оружия. В наше время продолжаются эксперименты, благодаря которым можно выявить самые прочные металлы в мире.
- высокая удельная прочность;
- стойкость к высоким температурам;
- низкая плотность;
- коррозийная стойкость;
- механическая и химическая стойкость.
Титан применяется в военной промышленности, медицине авиации, кораблестроении, и других сферах производства.
Самый известный элемент, который считается одним из самых прочных металлов в мире, и в нормальных условиях представляет собой слабый радиоактивный металл. В природе находится как в свободном состоянии, так и в кислых осадочных породах. Он достаточно тяжел, широко распространен повсеместно и обладает парамагнитными свойствами, гибкостью, ковкостью, и относительной пластичностью. Уран применяется во многих сферах производства.
Известен как самый тугоплавкий металл из всех существующих, и относится к самым прочным металлам в мире. Представляет собой твердый переходный элемент блестящего серебристо-серого цвета. Обладает высокой прочностью, отличной тугоплавкостью, стойкостью к химическим воздействиям. Благодаря своим свойствам поддается ковке, и вытягивается в тонкую нить. Известен в качестве вольфрамовой нити накаливания.
Среди представителей данной группы считается переходным металлом высокой плотности серебристо-белого цвета. В природе встречается в чистом виде, однако встречается в молибденовом и медном сырье. Отличается высокой твердостью и плотностью, и имеет отличную тугоплавкость. Обладает повышенной прочностью, которая не теряется при многократных перепадах температур. Рений относится к дорогим металлам и имеет высокую стоимость. Используется в современной технике и электронике.
Блестящий серебристо-белый металл со слегка голубоватым отливом, относится к платиновой группе и считается одним из самых прочных металлов в мире. Аналогично иридию имеет высокую атомную плотность высокую прочность и твердость. Поскольку осмий относится к платиновым металлам, имеет схожие с иридием свойства: тугоплавкость, твердость, хрупкость, стойкость к механическим воздействиям, а также к влиянию агрессивных сред. Нашел широкое применение в хирургии, электронной микроскопии, химической промышленности, ракетной технике, электронной аппаратуре.
Относится к группе металлов, и представляет собой элемент светло-серого цвета, обладающий относительной твердостью и высокой токсичностью. Благодаря своим уникальным свойствам бериллий применяется в самых различных сферах производства:
- ядерной энергетике;
- аэрокосмической технике;
- металлургии;
- лазерной технике;
- атомной энергетике.
Из-за высокой твердости бериллий используется при производстве легирующих сплавов, огнеупорных материалов.
Следующим в десятке самых прочных металлов в мире является хром – твердый, высокопрочный металл голубовато-белого цвета, стойкий к воздействию щелочей и кислот. В природе встречается в чистом виде и широко применяется в различных отраслях науки, техники и производства. Хром Используется для создания различных сплавов, которые используются при изготовлении медицинского, а также химического технологического оборудования. В соединении с железом образует сплав феррохром, который используется при изготовлении металлорежущих инструментов.
Бронзу в рейтинге заслуживает тантал, поскольку является одним из самых прочных металлов в мире. Он представляет собой серебристый металл с высокой твердостью и атомной плотностью. Благодаря образованию на его поверхности оксидной пленки, имеет свинцовый оттенок.
Отличительными свойствами тантала являются высокая прочность, тугоплавкость, стойкость к коррозии, воздействию агрессивных сред. Металл является достаточно пластичным металлом и легко поддается механической обработке. Сегодня тантал успешно используется:
- в химической промышленности;
- при сооружении ядерных реакторов;
- в металлургическом производстве;
- при создании жаропрочных сплавов.
Вторую строчку рейтинга самых прочных металлов в мире занимает рутений – серебристый металл, принадлежащий к платиновой группе. Его особенностью является наличие в составе мышечной ткани живых организмов. Ценными свойствами рутения являются высокая прочность, твердость, тугоплавкость, химическая стойкость, способность образовывать комплексные соединения. Рутений считается катализатором многих химических реакций, выступает в роли материала для изготовления электродов, контактов, острых наконечников.
Рейтинг самых прочных металлов в мире возглавляет именно иридий – серебристо-белый, твердый и тугоплавкий металл, который относится к платиновой группе. В природе высокопрочный элемент встречается крайне редко, и часто входит в соединение с осмием. Из-за своей природной твердости он плохо поддается механической обработке и обладает высокой стойкостью к воздействию химический веществ. Иридий с большим трудом реагирует на воздействие галогенов и перекиси натрия.
Этот металл играет важную роль в повседневной жизни. Его добавляют к титану, хрому и вольфраму для улучшения стойкости к кислым средам, применяют при изготовлении канцелярских принадлежностей, используют в ювелирном деле для создания ювелирных изделий. Стоимость иридия остается высокой из-за ограниченного присутствия в природе.
Осмий на сегодня определён как самое тяжёлое вещество на планете. Всего один кубический сантиметр этого вещества весит 22.6 грамма. Он был открыт в 1804 году английским химиком Смитсоном Теннантом, при растворении золота в После в пробирке остался осадок. Это произошло из-за особенности осмия, он нерастворим в щелочах и кислотах.
Самый тяжёлый элемент на планете
Представляет собой голубовато-белый металлический порошок. В природе встречается в виде семи изотопов, шесть из них стабильны и один неустойчив. По плотности немного превосходит иридий, который имеет плотность 22,4 грамма на кубический сантиметр. Из обнаруженных на сегодня материалов, самое тяжёлое вещество в мире — это осмий.
Он относится к группе таких как лантан, иттрий, скандий и других лантаноидов.
Дороже золота и алмазов
Добывается его очень мало, порядка десяти тысяч килограмм в год. Даже в наиболее большом источнике осмия, Джезказганском месторождении, содержится порядка трёх десятимиллионных долей. Биржевая стоимость редкого металла в мире достигает порядка 200 тысяч долларов за один грамм. При этом максимальная чистота элемента в процессе очистки около семидесяти процентов.
Хотя в российских лабораториях удалось получить чистоту 90,4 процента, но количество металла не превышало нескольких миллиграмм.
Плотность материи за пределами планеты Земля
Осмий, бесспорно, является лидером самых тяжёлых элементов нашей планеты. Но если мы обратим свой взор в космос, то нашему вниманию откроется множество веществ более тяжёлых, чем наш «король» тяжёлых элементов.
Дело в том, что во Вселенной существуют условия несколько другие, чем на Земле. Гравитация ряда настолько велика, что вещество неимоверно уплотняется.
Если рассмотреть структуру атома, то обнаружится, что расстояния в межатомном мире чем-то напоминают видимый нами космос. Где планеты, звезды и прочие находятся на достаточно большой дистанции. Остальное же занимает пустота. Именно такую структуру имеют атомы, и при сильной гравитации эта дистанция достаточно сильно уменьшается. Вплоть до «вдавливания» одних элементарных частиц в другие.
Нейтронные звезды — сверхплотные объекты космоса
В поисках за пределами нашей Земли мы сможем обнаружить самое тяжёлое вещество в космосе на нейтронных звёздах.
Это достаточно уникальные космические обитатели, один из возможных типов эволюции звёзд. Диаметр таких объектов составляет от 10 до 200 километров, при массе равной нашему Солнцу или в 2-3 раза больше.
Это космическое тело в основном состоит из нейтронной сердцевины, которая состоит из текучих нейтронов. Хотя по некоторым предположениям учёных она должна находиться в твёрдом состоянии, достоверной информации на сегодня не существует. Однако известно, что именно нейтронные звезды, достигая своего передела сжатия, впоследствии превращаются в с колоссальным выбросом энергии, порядка 10 43 -10 45 джоулей.
Плотность такой звезды сравнима, к примеру, с весом горы Эверест, помещённой в спичечный коробок. Это сотни миллиардов тонн в одном кубическом миллиметре. К примеру, чтобы стало более понятно, насколько велика плотность вещества, возьмём нашу планету с её массой 5,9×1024 кг и «превратим» в нейтронную звезду.
В результате, чтобы сравнялась с плотностью нейтронной звезды, её нужно уменьшить до размеров обычного яблока, диаметром 7-10 сантиметров. Плотность уникальных звёздных объектов увеличивается с перемещением к центру.
Слои и плотность вещества
Наружный слой звезды представлен собой в виде магнитосферы. Непосредственно под ней плотность вещества уже достигает порядка одной тонны на сантиметр кубический. Учитывая наши знания о Земле, на данный момент, это самое тяжёлое вещество из обнаруженных элементов. Но не спешите с выводами.
Продолжим наши исследования уникальных звёзд. Их называют также пульсарами, из-за высокой скорости вращения вокруг своей оси. Этот показатель у различных объектов колеблется от нескольких десятков до сотен оборотов в секунду.
Проследуем далее в изучении сверхплотных космических тел. Затем следует слой, который имеет характеристики металла, но, скорее всего, он похож по поведению и структуре. Кристаллы намного меньше, чем мы видим в кристаллической решётке Земных веществ. Чтобы выстроить линию из кристаллов в 1 сантиметр, понадобится выложить более 10 миллиардов элементов. Плотность в этом слое в один миллион раз выше, чем в наружном. Это не самое тяжёлое вещество звезды. Далее следует слой, богатый нейтронами, плотность которого в тысячу раз превышает предыдущий.
Ядро нейтронной звезды и его плотность
Ниже находится ядро, именно здесь плотность достигает своего максимума — в два раза выше, чем вышележащий слой. Вещество ядра небесного тела состоит из всех известных физике элементарных частиц. На этом мы достигли конца путешествия к ядру звезды в поисках самого тяжёлого вещества в космосе.
Миссия в поисках уникальных по плотности веществ во Вселенной, казалось бы, завершена. Но космос полон загадок и неоткрытых явлений, звёзд, фактов и закономерностей.
Чёрные дыры во Вселенной
Следует обратить внимание, на то, что сегодня уже открыто. Это чёрные дыры. Возможно, именно эти загадочные объекты могут быть претендентами на то, что самое тяжёлое вещество во Вселенной — их составляющая. Обратите внимание, что гравитация чёрных дыр настолько велика, что свет не может её покинуть.
По предположениям учёных, вещество, затянутое в область пространства времени, уплотняется настолько, что пространства между элементарными частицами не остаётся.
К сожалению, за горизонтом событий (так называется граница, где свет и любой объект, под действием сил гравитации, не может покинуть чёрную дыру) следуют наши догадки и косвенные предположения, основанные на выбросах потоков частиц.
Ряд учёных предполагают, что за горизонтом событий смешиваются пространство и время. Существует мнение, что они могут являться «проходом» в другую Вселенную. Возможно, это соответствует истине, хотя вполне возможно, что за этими пределами открывается другое пространство с совершенно новыми законами. Область, где время поменяется «местом» с пространством. Местонахождение будущего и прошлого определяется всего лишь выбором следования. Подобно нашему выбору идти направо или налево.
Потенциально допустимо, что во Вселенной существуют цивилизации, которые освоили путешествия во времени через чёрные дыры. Возможно, в будущем люди с планеты Земля откроют тайну путешествий сквозь время.
Металлы человечество начало активно использовать еще в 3000-4000 годах до нашей эры. Тогда люди познакомились с самыми распространенными из них, это золото , серебро , медь. Эти металлы было очень легко найти на поверхности земли. Чуть позже они познали химию и начали выделять из них такие виды как олово, свинец и железо. В Средневековье набирали популярность очень ядовитые виды металлов. В обиходе был мышьяк , которым было отравлено больше половины королевского двора во Франции. Так же и , которая помогала вылечить разные болезни тех времен, начиная от ангины и до чумы. Уже до двадцатого столетия было известно более 60 металлов, а вначале XXI века – 90. Прогресс не стоит на месте и ведет человечество вперед. Но встает вопрос, какой металл является тяжелым и превосходит по весу все остальные? И вообще, какие они, эти самые тяжелые металлы в мире?
Многие ошибочно думают, что золото и свинец являются самыми тяжелыми металлами. Почему именно так сложилось? Многие из нас выросли на старых фильмах и видели, как главный герой использует свинцовую пластину для зашиты от злобных пуль. В добавок, и сегодня используют свинцовые пластины в некоторых видах бронежилетов. А при слове золото у многих всплывает картинка с тяжелыми слитками этого металла. Но думать, что они самые тяжелые – ошибочно!
Для определения самого тяжелого металла надо брать во внимание его плотность, ведь чем больше плотность вещества, тем оно тяжелее.
ТОП-10 самых тяжелых металлов в мире
- Осмий (22,62 г/см 3),
- Иридий (22,53 г/см 3),
- Платина (21,44 г/см 3),
- Рений (21,01 г/см 3),
- Нептуний (20,48 г/см 3),
- Плутоний (19,85 г/см 3),
- Золото (19,85 г/см 3)
- Вольфрам (19,21 г/см 3),
- Уран (18,92 г/см 3),
- Тантал (16,64 г/см 3).
И где же свинец? А он располагается намного ниже в данном списке, в середине второго десятка.
Осмий и иридий — самые тяжелые металлы в мире
Рассмотрим основных тяжеловесов, которые делят 1 и 2 места. Начнем с иридия и заодно произнесём слова благодарности в адрес английского ученого Смитсона Теннат, который в 1803 году получил этот химический элемент из платины, где присутствовал вместе с осмием в виде примеси. Иридий с древнегреческого можно перевести, как «радуга». Металл имеет белый цвет с серебряным оттенком и его можно назвать ни только тяжеловесным, но и самым прочным. На нашей планете его очень мало и за год его добывают всего до 10000 кг. Известно, что большинство месторождений иридия можно обнаружить на местах падения метеоритов. Некоторые ученые приходят к мысли, что данный металл ранее был широко распространён на нашей планете, однако из-за своего веса, он постоянно выдавливал себя ближе к центру Земли. Иридий сейчас широко востребован в промышленности и используется для получения электрической энергии. Так же его любят использовать палеонтологи, и с помощью иридия определяют возраст многих находок. Вдобавок, данный металл могут использовать для покрытия некоторых поверхностей. Но сделать это сложно.
Далее рассмотрим осмий. Он самый тяжёлый в периодической таблице Менделеева , ну, соответственно, и самый тяжелый в мире металл. Осмий имеет оловянно-белый с синим оттенок и также открыт Смитсоном Теннат одновременно с иридием. Осмий практически невозможно обработать и, в основном, его находят на местах падения метеоритов. Он неприятно пахнет, запах похож на смесь хлора и чеснока. И с древнегреческого переводится, как «запах». Металл довольно тугоплавкий и используется в лампочках и в других приборах с тугоплавкими металлами. За один только грамм этого элемента надо заплатить более 10000 долларов, из этого понятно, что метал очень редкий.
Один из самых тяжелых металлов
В 1802 году немецкий астроном Генрих Ольберс открыл астероид и назвал его Палладой — в честь Афины Паллады (сейчас, после перевода Цереры в карликовые планеты, Паллада — самый крупный астероид). Годом позже англичанин Уильям Волластон растворил в царской водке платиновую руду и путём не очень длинной цепочки реакций выделил из неё новый химический элемент, металл. Видимо, Волластон уважал алхимическое соотнесение металлов и небесных тел и дал своему открытию имя «палладий».
Искать применение этому металлу пришлось достаточно долго. Спустя много лет после открытия выяснилось, что палладий — хороший катализатор реакций присоединения водорода в органической химии. Поэтому именно с использованием этого металла происходит больше всего реакций гидрогенизации жиров (так, например, получают маргарин).
А ещё палладий хорош в электронике, в конденсаторах… Впрочем, его не зря считают драгоценным металлом. У него есть уникальное качество: добавь одну сотую часть палладия в золото — и сплав поменяет цвет на серебристый. Так получают белое золото. Чеканят из него монеты. Нумизматы ценят такую редкость, как «олимпийские» двадцатипятирублёвки из палладия.
Где можно встретить: баллоны с водородом, маргарин, медицинские инструменты, монеты (с палладием), электронные платы, выхлопные трубы автомобилей, светло-золотые обручальные кольца.
Фото: Shutterstock / С использованием палладия происходит больше всего реакций гидрогенизации жиров. Так, например, получают маргарин.
Платина
Порядковый номер в таблице Менделеева 78. Атомный вес 195,1.
Когда-то платина считалась ювелирным мусором — недаром её название в переводе означает «серебришко». Впрочем, это по-испански — ведь для европейской цивилизации его открыли конкистадоры. Они привозили платину из Америки, где её знали издревле, считая некачественным серебром.
В России с 1828 года из платины чеканили монеты достоинством в 3, 6 и 12 рублей. И это были не пробные экземпляры — полноценные монеты. Сейчас это украшение любой нумизматической коллекции.
Если не считать нумизматов и ювелиров, главные потребители платины — химики. Платина — прекрасный катализатор, как и многие металлы платиновой группы. Из платины даже химическую посуду делают.
А ещё соединения платины в своё время стали прорывом в борьбе с онкологическими заболеваниями. Именно препарат цисплатин (комплексный хлорид-аммиакат платины) стал первым эффективным противораковым препаратом.
Где можно встретить: банки с перекисью водорода, подводные лодки, автомобили, рюмки или бокалы со впаянной платиной, линзы микроскопов, оптоволокно.
Фото: wikimedia commons / Платиновая монета достоинством 12 рублей, имевшая хождение во второй половине XIX века. Украшение любой нумизматической коллекции
Родий
Порядковый номер в таблице Менделеева 45. Атомный вес 102,9.
Какого цвета родий? Если у вас нет проблем с финансами, возьмите кусочек родия и растворите его в царской водке. Вы получите насыщенный красный цвет. Именно это сделал, по-видимому, британец Уильям Волластон в 1803 году, открыв родий (а заодно, как мы уже знаем, и палладий — тоже с помощью царской водки).
Как и любой платиновый металл, родий — прекрасный катализатор. Для промышленного получения азотной кислоты из аммиака и воздуха ему до сих пор не нашли замены.
Используется родий и для производства жидкокристаллических экранов, для зеркал, которые работают с мощными лазерами; родием покрывают ювелирные изделия (странно, да, для металла платиновой группы?). Даже в атомной промышленности родий нашёл себе применение: из него делают детекторы для измерения нейтронного потока.
Кстати, цена 1 грамма родия в 7 раз выше, чем золота.
Где можно встретить: фтороводородные лазеры, спектрометры, ЖК-экраны, емкости с азотной кислотой, уксусная кислота.
Фото: Shutterstock / Родий используется при создании жидкокристаллических экранов
Иридий
Порядковый номер в таблице Менделеева 77. Атомный вес 192,2.
Один из двух самых тяжёлых металлов на Земле (плотность иридия в 22 раза выше плотности воды). Его тоже можно было бы считать цветным элементом, если бы не одна проблема: соли иридия окрашены во все цвета радуги… Наверное, вы уже догадались? Да-да, открывший его в 1803 году одновременно с осмием английский химик Смитсон Теннант вспомнил, что древнегреческое iris означает «радуга».
Иридия на земле очень немного. В год его производят по всему миру всего около трёх тонн. Впрочем, в геологических отложениях есть один слой, в котором содержание иридия резко повышено. Это свидетельство падения астероида, погубившего динозавров.
Несмотря на столь малую добычу, применение иридия весьма разнообразно. Как и из рутения, из иридия делают наконечники перьевых ручек, из сплава платины и иридия изготовлен эталон килограмма. Сплав иридия с гафнием — материал для топливных баков космических аппаратов, а иридиево-платиново-медные свечи зажигания для автомобильных двигателей служат дольше всего — полтораста тысяч километров пробега.
Где можно встретить: автомобили, топливные баки космических аппаратов, перья дорогих ручек, падающий метеорит, эталон килограмма.
Изображение: creative commons / Графическое представление эталона килограмма, хранящегося в Международном бюро мер и весов. На 90% состоит из платины, а на 10% — из иридия.
Рутений
Порядковый номер в таблице Менделеева 44. Атомный вес 101,1.
Рутений — самый патриотичный химический элемент таблицы Менделеева. Был обнаружен в 1844 году профессором Казанского университета с весьма русскими именем-фамилией-отчеством Карл Карлович Клаус (впрочем, он действительно практически всю жизнь прожил у нас). Назван в честь страны-открывательницы: Ruthenia по-латыни Россия.
Некоторые авторы книг по химии называют рутений «самым бесполезным элементом». А порой и вредным, хотя и благородным. Отчасти это правда: образующийся при радиоактивном распаде рутений накапливается в ядерных реакторах, и вычистить его оттуда очень трудно (вот уж воистину «бойся сбывшейся мечты», ведь именно об этом думали алхимики — как превратить неблагородный металл в благородный).
Однако есть от рутения и польза. Во-первых, он значительно увеличивает износостойкость электрических контактов для слабого тока. Лучше сплава рутения с платиной пока ничего не придумали. Во-вторых, тысячная доля рутения сильно повышает коррозионную устойчивость титана. Что тоже очень важно.
Но, пожалуй, самое изящное применение рутению нашла компания «Паркер». Знаменитые ручки с золотым пером хороши, но золото — материал слишком мягкий. И руководитель компании Кеннет Паркер предложил покрывать кончик пера самой статусной ручки в мире рутением, который до 1940-х годов практически не находил себе применения. С 1944 года все ручки «Паркер» выпускались с рутениевым покрытием.
Впрочем, это ещё и прекрасный катализатор: именно рутений катализирует очистку воды на Международной космической станции. И именно его соединения способны связывать атмосферный азот при комнатной температуре.
Кроме того, у рутения есть два удивительных свойства. Во-первых, он может образовывать соединения в девяти валентных состояниях: от нуля (да-да!) до восьми. А во-вторых, судя по всему, только этот элемент из всех платиновых металлов можно обнаружить в сколь-нибудь определяемых количествах в человеческом организме. Правда, пока непонятно, зачем он там нужен.
Где можно встретить: Международная космическая станция, опилки, аммиак, синильная кислота.
Фото: wikimedia commons / Рутений катализирует очистку воды на МКС.
Золото
Порядковый номер в таблице Менделеева 79. Атомный вес 196,9.
Золото — один из химических элементов, которые мы знаем с древности. И потому не можем сказать, когда оно было открыто и в честь чего названо. Впрочем, лингвисты утверждают, что слова «жёлтый», «зелёный» и «зола» однокоренные со словом «золото». Так что ещё тогда было понятно: деньги — зола.
Если говорить о применении золота, то, конечно, речь пойдёт о национальных золотых запасах. Золото — это деньги. Когда Мефистофель поёт: «Люди гибнут за металл», то подразумевает явно не литий или цинк. Но это самое, пожалуй, скучное его применение, ведь оно известно даже детсадовцу. Впрочем, как и ювелирное (хотя что красиво, то красиво).
Первое неденежное применение золоту человек тоже придумал в древности. Дело в том, что золото — самый пластичный, самый ковкий металл. Поэтому из него можно делать очень тонкие листы, расковывая металл в тончайшую фольгу в специальных пергаменных книгах. Так получали сусальное золото, которым золотили главы храмов и поверхность скульптур. И смотрится богато, и стоит сравнительно недорого. Как пример достаточно древнего использования золота можно вспомнить и его стоматологическое применение.
В современной промышленности этот благородный металл используется прежде всего в электронике. Лучше золотых контактов придумать что-то очень сложно. А ещё золото — это оболочка нейтронной бомбы, препарат золота лечит артрит… Ну и если кто не знает, это пищевая добавка E175. Краситель, конечно же.
Где можно встретить: оконное стекло, коллайдер NICA, любые позолоченные контакты и схемы.
Изображение: Shutterstock / Лучше золотых контактов придумать что-то очень сложно.
Серебро
Порядковый номер в таблице Менделеева 47. Атомный вес 107,8.
Происхождение этого слова ещё более запутанно, чем «золота». Можно остановиться, к примеру, на анатолийском корне со значением «блестящий».
Действительно, ведь не всё то золото, что блестит. Есть ещё и серебро.
Опять же с древности и до середины XX века из серебра чеканили монеты. Даже в СССР первые монеты были серебряными. Да и сейчас юбилейные, памятные и инвестиционные монеты делают в том числе из серебра.
Конечно же, этот металл используется в электротехнике — в первую очередь для контактов. Аккумуляторы, конденсаторы тоже порой не обходятся без серебра.
Ляпис (нитрат серебра) — это и дезинфицирующее средство, и реагент для разгона облаков, а карбид серебра — замечательная взрывчатка для детонаторов. Ну и пищевая добавка E174. Серебро может использовать при украшении кондитерских изделий, в ликёрах и водках. Это добавка разрешена почти во всём мире, но избыток серебра в организме может вызвать болезнь под названием аргироз (правда, съесть столько дорогого металла не так-то просто).
Где можно встретить: дорогие зеркала, автомобиль, в котором астронавты ездили по Луне, солнечные панели, ноутбуки, мобильные телефоны.
Изображение: Shutterstock / В автомобилях, на которых астронавты разъезжали по Луне, использовались серебряно-цинковые аккумуляторы.
Никель
Порядковый номер в таблице Менделеева 28. Атомный вес 58,7.
Про никель у нас есть отдельная большая статья, но мы всё равно укажем, что название металл получил в честь Старого Ника — духа, «кравшего» медь у горняков.
Никель заменил серебро в монете, дав название американскому пятицентовику; из никелевых сплавов делают лопатки турбин реактивных двигателей. Среди других областей применения — никель-кадмиевые аккумуляторы, брекет-системы, протезирование, обмотки струн для музыкальных инструментов.
Где можно встретить: струны для гитары, электровозы, пылесосы iRobot.
Изображение: Shutterstock / Никель очень часто используется в обмотке гитарных струн.
Порядковый номер в таблице Менделеева 29. Атомный вес 63,5.
Латинское название Cuprum не случайно напоминает слово «Кипр» — там этот металл добывали ещё с незапамятных времён. Русское название «медь» есть во всех славянских языках и упоминается в самых древних источниках. Тем не менее о происхождении слова лингвисты всё ещё спорят, а чаще даже не берутся предполагать.
Бронзовый век был бы невозможен без меди. Как и «Медный всадник» Пушкина, и «Медной горы хозяйка» Бажова. А без другого медного сплава — латуни — не было бы медных духовых инструментов. Медь — это и медный купорос, которым травят садовых вредителей, и малахит, и провода, и медные трубы. То есть трубки и трубы для систем охлаждения, водопровода, газоснабжения, тормозных систем в автомобиле. Медь идеально отдаёт тепло, поэтому её много в радиаторах и теплообменниках; медь — это колокола и пушки, самолёты, ибо в самом «крылатом» сплаве дюралюминии больше 4% меди.
Где можно встретить: компьютерные кулеры, лазеры на парах меди, дверные ручки, шпингалеты…
Изображение: Shutterstock / Медь идеально отдаёт тепло, поэтому её много в радиаторах и теплообменниках.
Кобальт
Порядковый номер в таблице Менделеева 27. Атомный вес 58,9.
Кобальт — собрат никеля не только по тому, что образуется при огромных давлениях во время взрывов сверхновых, но и по названию. Оба металла получили имена в честь горных демонов. Кобольд — горный гном. Средневековые норвежские горняки, обжигая кобальтосодержащую серебряную руду, иногда получали сильное отравление оксидами мышьяка. Считалось, что металлургов губит этот самый дух. И когда в 1735 году швед Георг Брандт сумел-таки выделить из руды новый металл, он недолго думал, как его назвать. Кстати, кобальт стал первым металлом, имеющим точную дату открытия (но не первым химическим элементом: в 1669 году другой Брандт, Хенниг, открыл фосфор).
Областей применения кобальта множество. Например, он лежит в основе красок, которые люди используют чуть ли не со времён Древнего Египта. Даже те, кто учился рисованию только в школе, помнят «кобальтовый синий» в составе акварельного набора. Этот металл применяют при создании постоянных магнитов и для улучшения жаропрочности стали, кобальтат лития — прекрасный электрод для литий-ионных аккумуляторов, кобальтовые сплавы — отличный материал для резцов, фрез и свёрл. Помните, у Гребенщикова «есть люди, разгрызающие кобальтовый сплав»? Это очень крутые люди, должно быть. А, может, в их организме просто не хватает кобальта? Витамин В12 — цианокобаламин — по своей структуре чем-то похож и на гемоглобин, и на хлорофилл, однако в центре органической молекулы витамина — ион кобальта. Нехватка этого витамина может вызвать некоторые вида анемий и другие проблемы.
Однако едва ли не важнейшее применение кобальту нашли совсем недавно. Впрочем, там используется не совсем тот металл, который добывают в рудниках. Дело в том, что руда состоит из единственного стабильного изотопа 59 Сo. Если его облучать в реакторе нейтронами, то получится радиоактивный изотоп 60 Сo, идеальный источник гамма-излучения. При помощи этого изотопа можно искать дефекты в металле, а можно лечить опухоли глубоко в мозгу. Слышали про гамма-нож? Кусочки радиоактивного кобальта помещают в так называемые направляющие трубки. Из каждой исходит неопасное для мозга количество излучения, но все эти лучи пересекаются в одной точке — опухоли — и уничтожают её.
Где можно встретить: сверла по металлу, пчелиные улья, смальта или просто мозаика с большим количеством синего.
Источник https://burgers-king.ru/tainy-samogo-ne-tolko-tyazhelogo-no-i-plotnogo-metalla-v-mire-samyi-tyazhelyi.html
Источник https://pro-men.ru/samye-tyazhelye-metally-tablicy-mendeleeva-samye-tyazhelye-metally-v-mire/
Источник https://myatom.ru/metromozg/metall/