铑(Rh)
铂系元素析氢反应催化剂
铂系元素析氢反应催化剂铂系元素析氢反应催化剂是指含有铂(Pt)、铑(Rh)、钯(Pd)等化学元素的催化剂,广泛应用于化学、汽车等行业中。
在化学反应中,析氢反应催化剂能够促进反应的速率,提高反应的效率。
下面,我们将分步骤地阐述铂系元素析氢反应催化剂的相关知识。
一、铂系元素的基本介绍铂系元素是指位于第八族周期表中的铂族元素,包括铂、铑、钯、钌、铱和锇。
这些元素的共同特点是具有良好的化学稳定性和催化活性,尤其是铂、铑、钯在化学反应中表现出色,因此被广泛应用于化学、汽车等领域。
二、铂系元素的析氢反应催化作用催化是指通过添加小量的某种物质,使化学反应快速进行的过程。
铂系元素是典型的催化剂,其中铂、铑、钯在析氢反应中表现尤为突出。
析氢反应是指将水分子经过一系列的化学反应,分解为氢气和氧气的过程。
铂系元素在反应中起到的作用是提高反应的速率和效率,使氢气分解更加彻底。
铂和铑的催化活性最强,它们的活性中心都是空缺的金属电子,因此容易吸附氢气分子,促进反应的进行。
钯的催化活性稍弱,但其成本较低,在一些实际应用中仍具有重要作用。
三、铂系元素析氢反应催化剂的应用铂系元素析氢反应催化剂具有广泛的应用前景,尤其是在化学、汽车领域中。
例如,在化学工业中,催化剂广泛用于合成氢气、甲醇等有机化合物;在汽车工业中,催化剂用于催化废气中的氧化反应,减少对环境的污染。
除此之外,铂系元素还被广泛用于金属制品的表面处理和电子设备领域,包括飞机部件、电子电路、硬盘驱动器等。
可以说,铂系元素的析氢反应催化剂已经成为现代工业中不可或缺的重要材料。
总之,铂系元素析氢反应催化剂是一种高效、广泛应用的催化剂,其在化学、汽车等领域中具有重要的应用前景。
通过加强对其作用机理的研究,不断提高其催化活性和稳定性,铂系元素将在未来的应用中发挥更为重要的作用。
铂族金属简介PGMIntroduce
铂族金属简介PGM Introduce1、矿产性质:1)物理性质。
铂族金属包括铂(pt),钯(Pd),铑(Rh),铱(10,锇(Os)、钌(Ru)六个元素位于元素周期表中第VIII副族。
它们具有类似的性质,如高熔点、高强度、耐腐蚀、良好的催化活性和电热性。
铂、钯、铑、铱为银白色,锇、钌(周期表中上下排列)为钢灰色。
钌、铑在有氧存在和强热下,容易与氧化合为四氧化物,具有挥发性,钌的挥发速度较慢,锇则较快。
铂(大于 1000℃时)、铱和铑(大于2000℃时)能形成挥发性氧化物。
铂族金属密度大。
轻铂金属密度大于12 g/cm},重铂金属密度大于21g/cm3。
铂族金属的沸点都很高。
按元素周期表顺序,从左向右逐渐降低.从上向下逐渐提高。
其中钯的沸点最低,锇的沸点最高。
锇、钌和铑的特点是硬度高并且脆,故能研磨成细粉末,它们都很难机械加工。
铂和钯具有延展性,可以辗制和拉丝。
纯净的铂具有高度的可塑性,将铂冷轧可以制得厚度为0.0025 mm的箔。
铱仅当升温至红热时才能承受机械加工。
铂族金属的特殊性质是其表面具有吸附气体(特别是氢气)的性能,呈粉末和胶体状态时其吸附能力大为增强。
钯对氢的吸附能力最强.常温下1个体积的钯能吸附901个体积以上的氢。
钯中吸附的氢易全部放出。
按照钯、铱、铑、铂、钌、锇的次序,它们吸附氢的性能依次降低。
2)化学性质。
铂族金属电离电位很高,在常温下对许多化学试剂(如酸、碱和最活泼的非金属)有很高的抗腐蚀能力。
但在一定条件下,它们可与酸、碱、氧和卤素反应。
铂族金属在热处理过程中被钝化,这是由于在金属表面形成一层稳定的氧化薄膜。
以金属细粉(铂黑)形式存在的铂族金属最容易溶解。
海绵状和粉末状的铂族金属不易溶解,致密状态的金属更难溶。
铂族金属有一种特殊的性质:当它们与比较活泼的金属熔融成合金时,就有可能用无机酸溶解。
容易与铂族金属形成合金的金属有铅、锡、铋和锌。
①铂族金属对酸和其他试剂的作用。
铂:抗酸、碱的腐蚀性能良好,致密状的铂不与单独的无机酸起作用,熔融状态的碳酸盐、硫酸盐和卤化物对它略起作用。
三元催化器工作原理
三元催化器工作原理
三元催化器工作原理是通过将一系列催化剂组成的装置引入汽车排气系统中,以有效地减少废气中的有害物质排放。
主要有三个关键成分:铂(Pt)、钯(Pd)和铑(Rh)。
工作原理如下:
1. 氧气传感器:首先,氧气传感器会检测废气中的氧气含量。
如果氧气含量较高,则意味着燃烧不完全,存在富氧状态;而较低的氧气含量则表示燃烧过程中存在氧气不足的环境。
2. 催化反应:当引擎处于富氧状态时,铜会将氮氧化合物(NOx)转化为氮气(N2)和水(H2O)。
而当引擎处于氧
气不足状态时,铑和铂会使一氧化碳(CO)转化为二氧化碳(CO2),并将氮氧化合物(NOx)转化为氮气(N2)和水
(H2O)。
3. 辅助催化剂:此外,一些辅助材料如氧化铝(Al2O3)和二
氧化硅(SiO2)可以提高反应效率、增强热稳定性和防止毒
性物质的进一步生成。
通过这些反应,三元催化器能够将废气中的一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)和氢碳化合物(HC)转化为较低的排放物,如二氧化碳(CO2)、氮气(N2)和水(H2O)。
这样可以
大幅减少汽车引擎排放的有害物质,保护环境并提高空气质量。
铂电阻成分
铂电阻成分引言铂电阻是一种以铂金属为主要材料的电阻器件,经过特定工艺加工制成。
由于铂金属具有稳定的电阻特性、高温稳定性以及很好的线性特性,因此广泛应用于电子领域中各种对温度敏感的电路和设备中。
本文将就铂电阻的成分进行深入探讨。
二级标题1铂金属铂金属是铂电阻的主要成分,它具有以下特点:•高熔点:铂金属的熔点达到1769℃,表现出了极强的高温稳定性。
•优异的导电性:铂金属是一种良好的电导体,具有低电阻率和良好的导电性能。
•电阻温度特性稳定:铂金属的电阻随温度变化规律稳定,能够提供准确可靠的电阻值。
添加物为了提高铂电阻的性能,经常在铂金属中添加少量的其他金属。
添加物的种类和比例对铂电阻的电性能有着明显影响。
常见的添加物有:1.铑(Rh):添加铑可以提高铂电阻的使用温度范围和稳定性。
2.铱(Ir):添加铱可以增加铂电阻的硬度和耐腐蚀性。
3.铬(Cr):添加铬可以提高铂电阻的强度和耐磨性。
根据不同的应用要求,可以采用不同的添加物组合和比例。
二级标题2制备工艺铂电阻的制备工艺包括以下几个主要步骤:1.原料准备:根据需要选择合适的铂金属和添加物作为原料,并进行粉末制备。
2.压制成型:将铂金属和添加物粉末与适量的有机粘结剂混合后,通过压制成型方法(例如挤压、注塑等)制备成所需形状。
3.烧结处理:将成型的铂电阻在高温下进行烧结处理,使其形成致密的结构。
4.清洗和表面处理:烧结后的铂电阻通过清洗和表面处理工艺去除表面污染物,提高其外观和耐腐蚀性。
5.校准和测试:对制备好的铂电阻进行校准和测试,保证其满足规定的电性能要求。
制备工艺的稳定性和精细程度对铂电阻的性能和质量有着重要影响。
二级标题3应用领域铂电阻作为一种温度敏感元件,广泛应用于各个领域,包括但不限于:1.温度传感器:利用其稳定的电阻温度特性,铂电阻被广泛应用于温度传感器中,用于测量和控制环境温度。
2.精密温控系统:铂电阻具有较小的温度漂移和良好的线性特性,适用于对温度要求较高的精密温控系统。
铑
理化性质
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
铑是一种稀少的贵金属。为银白色金属,硬度4~4.5,相对密度12.41。熔点高为1966℃。化学性质稳主要化 合价为+2、+4和+6。第一电离能7.46eV。在中等的温度下,它也能抵抗大多数普通酸(包括王水在内)。在200600℃可与热浓硫酸、热氢溴酸、次氯酸钠和游离卤素起化学反应。不与许多熔融金属,如金、银、钠和钾以及 熔融的碱起反应。铂族金属熔点高、强度大、电热性稳定、抗电火花蚀耗性高、抗腐蚀性优良、高温抗氧化性能 强、催化活性良好,广泛应用于汽车尾气净化、化工、航空航天、玻纤、电子和电气工业等领域,用量虽少,但 起着关键作用,素有“工业维生素”之称。
铑
化学元素
01 研究简史
03 同位素 05 应用
目录
02 元素性质 04 理化性质 06 资源分布
铑(Rhodium)是一种银白色、坚硬的金属,元素符号Rh,铑属铂系元素,反射率高。铑金属通常不会形成 氧化物,熔融的铑会吸收氧气,但在凝固的过程中释放。铑的熔点比铂高,密度比铂低。铑不溶于多数酸,它完 全不溶于硝酸,稍溶于王水。
谢谢观看
元素性质
元素类别:过渡金属元素 原子序数:45 原子量:102.905 核电荷:45 电子排布:[Kr] 4d8 5s1 位置:第五周期VIII族 电负性:2.28
同位素
自然界中铑以103Rh同位素的形式存在。较稳定的放射性同位素包括101Rh(半衰期3.3年)、102Rh(半衰 期207天)、102mRh(半衰期2.9年)以及99Rh(半衰期16.1天)。目前已发现20多个放射性同位素,同位素质 量从92.926u(93Rh)至116.925u(117Rh)。这些同位素的半衰期大部分都在一小时以内,除了100Rh(半衰期 20.8小时)和105Rh(半衰期35.36小时)。
铂族元素在自然界存在的形态
铂族元素在自然界存在的形态1.引言1.1 概述铂族元素是指周期表中的铂(Pt)、钯(Pd)、铑(Rh)、钌(Ru)、銥(Ir)和锇(Os)。
这些元素都属于同一族别,具有一些共同的特点和属性。
铂族元素在自然界中存在于不同的形态和地质环境中,其存在形态的研究对于深入理解地球化学过程和开发利用这些元素具有重要意义。
铂族元素具有许多重要的特点,如高熔点、高密度、硬度和耐腐蚀性等。
这些特性使得它们在许多工业领域和科学研究中得到广泛应用。
在自然界中,铂族元素的存在形态包括金属矿物、硫化物、氧化物和复合物等。
这些形态在地壳、岩石、矿石和沉积物中都有不同程度的分布和富集,形成了多样化的地质资源。
铂族元素在地质过程中起着重要的作用。
它们可以作为地球内部物质的示踪剂,帮助我们了解地球的演化历史和地壳构造。
同时,铂族元素也参与了地球的氧化还原反应、岩浆活动、矿石生成等重要过程,对地球化学循环和生态系统的稳定性具有重要影响。
本文将通过对铂族元素的定义和特点进行介绍,探讨它们在自然界中的分布和存在形态。
进一步总结铂族元素的自然界存在形态,并思考它们在地球系统中的意义和价值。
通过对这些元素的研究,我们可以更好地认识地球的化学组成和环境变迁,为资源开发和环境保护提供科学依据。
1.2文章结构1.2 文章结构本文将按照以下结构探讨铂族元素在自然界中的存在形态:第二部分将介绍铂族元素的定义和特点。
在这一部分,我们将阐述铂族元素包含的元素,它们的共同特点和性质。
通过对铂族元素的全面介绍,我们将更好地理解它们在自然界中的存在形态。
接下来,第三部分将重点讨论铂族元素在自然界的分布情况。
我们将深入研究铂族元素在地壳、海洋和生物体中的分布情况。
通过对这些分布模式的探索,我们将揭示铂族元素在不同环境中的富集规律和影响因素。
最后,本文将在结论部分对铂族元素的自然界存在形态进行总结。
我们将回顾并概括铂族元素在不同自然环境中的分布形态,并对其意义和价值进行思考。
铑元素珍贵而稀有的金属
铑元素珍贵而稀有的金属铑元素,化学符号Rh,原子序数45,属于铂族元素。
它是一种非常珍贵而稀有的金属,具有独特的物理性质和化学性质。
本文将介绍铑元素的来源、性质、应用以及对环境和人类健康的影响。
一、来源铑元素的主要来源是从铂矿石中提取。
在铂族元素中,铂矿石中含有最多的就是铂、铑和钯。
常见的铑矿石有半岛铂矿石、南非铂矿石等。
在进行提取时,通常会使用火法和湿法两种方法,将铑分离出来。
然而,由于铑元素的稀有,其产量较为有限。
二、性质铑元素具有多种特殊的性质。
首先,它是一种银白色的金属,具有良好的延展性和可塑性。
其熔点高达1966℃,热稳定性极强。
此外,铑还是一种良好的催化剂,具有优异的催化活性,可用于有机合成、化学反应等领域。
三、应用由于铑元素独特的性质,它在许多领域得到广泛应用。
首先,铑被广泛用于制造铂铑合金,用于制作珠宝首饰、电子器件等。
铂铑合金是一种非常贵重的材料,具有高温、抗腐蚀等特点,因此在工业和医疗领域中得到广泛运用。
其次,铑也被广泛应用于催化剂领域。
铑催化剂可用于有机化学合成反应、环境保护领域,如废水处理、汽车尾气净化等。
此外,铑也被应用于光学玻璃的制造,使其增加光折射率,提高光学性能。
四、环境和人类健康影响由于铑元素的稀有性和广泛应用,对环境和人类健康造成的影响需要引起我们的关注。
首先,铑矿石的开采和提取会对土壤和水资源造成一定的污染。
因此,在铑的采集和生产过程中,需要加强环境保护措施,减少对自然环境的破坏。
其次,铑金属的长期暴露可能对人体健康造成潜在危害。
铑在人体内的富集可能导致皮肤炎症、呼吸系统问题等。
因此,在接触铑元素时,应采取适当的安全措施,合理控制铑元素的使用和暴露。
总结:铑元素是一种珍贵而稀有的金属,具有独特的物理性质和化学性质。
它广泛应用于制造珠宝首饰、电子器件以及催化剂等领域。
然而,对于铑的采集和应用需要加强环境保护,减少对土壤和水资源的污染。
同时,人们也需要合理使用和接触铑元素,保障人类健康。
杨浦区常用贵金属均相催化剂概述
杨浦区常用贵金属均相催化剂概述一、介绍贵金属均相催化剂被广泛应用于化学工业领域,包括有机合成、环境保护、能源转换等方面。
杨浦区作为中国重要的城市之一,其常用的贵金属均相催化剂也具有重要的研究和应用价值。
二、常用的贵金属均相催化剂1. 钯(Pd)催化剂钯催化剂在有机合成中具有广泛应用,常用于还原、氢化、羰基化和交叉偶联反应等。
钯催化剂的优点是反应速度快、活性高、选择性好,并且对空气和水稳定。
常见的Pd催化剂有: - Palladium on Carbon (Pd/C) - Palladium Chloride (PdCl2) - Palladium Acetate (Pd(OAc)2) - Palladium Black (Pd/C)等。
2. 铑(Rh)催化剂铑催化剂在有机合成中也具有广泛的应用。
它可以催化羰基化、羰基还原、胺化反应等。
铑催化剂具有活性高、选择性好、催化剂寿命长等优点。
常见的Rh催化剂有: - Rhodium Chloride (RhCl3) - Rhodium Acetate(Rh(OAc)3) - Rhodium on Carbon (Rh/C) - Rhodium Complexes等。
3. 钌(Ru)催化剂钌催化剂被广泛应用于氢化、选择性加氢、羰基化、酯化和烯烃环化等反应。
钌催化剂具有活性高、选择性好、催化剂寿命长等特点。
常见的Ru催化剂有: - Ruthenium on Carbon (Ru/C) - Ruthenium Chloride (RuCl3) - Ruthenium Complexes等。
4. 铂(Pt)催化剂铂催化剂在有机合成中用于氧化、加氢、异构化和歧化反应等。
铂催化剂具有较高的活性和选择性,而且不易中毒。
常见的Pt催化剂有: - Platinum on Carbon (Pt/C) - Platinum Chloride (PtCl4) - Platinum Complexes等。
rh催化的不对称氢酰化全合成
rh催化的不对称氢酰化全合成全文共四篇示例,供您参考第一篇示例:随着有机合成化学领域的不断发展,催化剂的设计和应用在现代有机合成中起着至关重要的作用。
铑(rhodium)催化的不对称氢酰化反应作为一种重要的手性合成方法,广泛应用于天然产物全合成和医药化学领域。
本文将介绍rh催化的不对称氢酰化全合成的原理、反应条件、机理以及一些代表性实例。
1. 催化原理不对称氢酰化是一种通过使用手性催化剂在不对称碳-碳双键处催化加成的反应,实现对手性酮或羧酸的构造。
在这一反应中,铑催化剂能够催化烯烃与甲酰氯在氢气的存在下发生对映选择性的氢化反应,生成手性醇或羧酸衍生物。
铑催化的不对称氢酰化反应不仅选择性高,而且反应底物范围广,可广泛应用于天然产物的全合成。
2. 反应条件(1)催化剂:铑(Rh)催化剂通常采用手性的膦配体配合物,如TPPTS、Josiphos等,以提高对映选择性。
(2)底物:反应底物通常是不对称的烯烃或烷酮,通过选择合适的配体和反应条件,可以获得高对映选择性的产物。
(3)氢源:气相氢气或溶解的氢气是不对称氢酰化反应的氢源,通过调节氢气的压力和反应温度,可以有效地控制反应的进行。
3. 反应机理铑催化的不对称氢酰化反应机理复杂,通常包括氢气的活化、氢化加成和脱氢等多个步骤。
在手性膦配体的配合下,铑催化剂可与底物形成配合物,然后活化氢气,催化底物与甲酰氯的反应进行,最终得到手性醇或羧酸产物。
4. 代表性实例铑催化的不对称氢酰化反应在有机合成领域得到了广泛的应用,例如在对马来酸八肽的全合成中,通过铑催化的不对称氢酰化反应成功合成了手性醇中间体,从而实现了对马来酸八肽的高效合成;在重要的抗癌药物诺维拉宁的全合成过程中,也采用了铑催化的不对称氢酰化反应,有效地实现了手性酮中间体的合成。
铑催化的不对称氢酰化全合成是一种重要的手性合成方法,具有高对映选择性、底物范围广、产物结构多样等优点,对于天然产物的合成以及医药化学领域具有重要的应用前景。
铂钯铑金银矿石化验
地质及化探:普查样品、槽(坑)探样品、钻孔样品、分散流样品、次生晕样品、原生晕样品等
矿石矿物:铜铅锌矿石、金矿石、钼矿石、钨矿石、钛矿石、锡矿石、锑矿石、铋矿石、汞矿石、钴矿石、镍矿石、铬矿石、铁矿石、锰矿石、磷矿石、萤石、铝土矿、硫铁矿及岩石全分析等 Atx中国矿权网
精矿产品:铜精矿、铅精矿、锌精矿、金精矿、锡精矿、锑精矿、钨精矿、钼精矿等
铂族金属包括铂(Pt)、钯(Pd)、锇(Os)、铱(Ir)、钌(Ru)、铑(Rh)六种金属。 铂族金属以其特别可贵的性能和资源珍稀而著称;与金、银合称“贵金属”。但其发现与利用相对于金、银来说要晚得多。金、银在人类纪元之前的墓葬中就有发现,而人类对铂族金属的了解和利用,不过两百多年的历史。其中铂发现最早,1735年由尤尔洛(A.De.Ulloa)发现,其余几种元素都迟至19世纪才陆续有所了解,如钯是1804年由沃拉斯顿(W.H.Wollaston)发现,钌是1845年科劳斯(K.Claus)发现。虽然发现较晚,但很快了解到它们有一些可贵的功能,因而被广泛应用于现代工业和尖端技术中。因此被称为“现代贵金属”。据报道,从公元前4000年到19世纪末,全球累计产金2.9万t,19世纪世界平均年产金123t;到1973~1980年,世界平均年产金量达1375t。铂族金属的世界产量从1969年开始超过100t,80年代末便翻了一番,达到200t(张文朴,1997),90年代初年产近300t。从这些数据不难体会出“贵金属”与“现代贵金属”深层的涵义:二者都是珍稀而贵重,而铂族元素虽然绝对数量比不上金、银,但其发展的速度深刻体现出“现代”的涵义。 铂族金属既具有相似的物理化学性质,又有各自的特性。它们的共同特性是:除了锇和钌为钢灰色外,其余均为银白色;熔点高、强度大、电热性稳定、抗电火花蚀耗性高、抗腐蚀性优良、高温抗氧化性能强、催化活性良好。各自的特性又决定了不同的用途。例如铂还有良好的塑性和稳定的电阻与电阻温度系数,可锻造成铂丝、铂箔等;它不与氧直接化合,不被酸、碱侵蚀,只溶于热的王水中;钯可溶于浓硝酸,室温下能吸收其体积350~850倍的氢气。铑和铱不溶于王水,能与熔融氢氧化钠和过氧化钠反应,生成溶解于酸的化合物;锇与钌不溶于王水,却易氧化成四氧化物。中南大学化验中心提供各种矿石化验服务,我们可以提供铂钯铑金银矿石化验,铍矿石化验,钽铌矿化验,铂族元素化验,铼铟锗锆锶稀有稀散金属化验,铁矿石化验,铜矿石化验,锰矿石化验,铅矿石分析,锌矿石化验,钼矿石化验,钴矿石化验,镍矿石化验,金矿石化验,银矿石化验,钒钛磁铁矿石化验,铝土矿矿石化验,稀土矿石化验,高岭土矿石化验,膨润土化验,凹凸土化验,多金属矿石化验等各种矿石化验,X射线荧光光谱定性半定量分析,ICP-AES全元素定性定量分析化验服务。中南大学化学成分分析中心是可以出具权威性检验报告的具备CMA计量认证资质的实验室,我们始终贯彻公正、准确、可靠、及时的质量方针,严格执行国家及行业标准规范,保证检测数据的准确性、真实性, 检测结果的科学性和正确性,对每个矿石化验检测数据负法律责任。欢迎各地新老客户来人来电光临惠顾!铂钯铑金银矿石化验请找谢老师 15084821323检测业务种类 Atx中国矿权网
原子质量95元素
原子质量95元素从元素周期表中可以看到,根据原子量,人们将所有元素分为质量95元素和其他元素两大类。
原子质量95元素包括铋(Bi)、锆(Zr)、钛(Ti)、钡(Ba)、铌(Nb)、钽(Ta)、铑(Rh)、钌(Ru)、钯(Pd)、铂(Pt)、钨(W)和锇(Re)等,在原子质量中若为稳定元素,这些元素的原子质量都是95u或95.94u。
铋是原子质量95元素中的一种,它是一种稀有金属,从古至今具有重要的意义。
早在古埃及,铋就已被应用广泛,比如用来制作宝剑和刀,具有很好的硬性和耐腐蚀性。
现今它广泛应用于金属铸件以及医疗器械等行业,同时还被广泛用于科学研究。
锆是原子质量95元素之一,它是一种稀有金属,有着重要的现代应用。
它可以用于制造超级薄型的衬衣钢,用于制造高强度的航空材料。
此外,还可以用于制造刀具、合金等,其特点是耐腐蚀、耐热且可以制成贴片用于微电子设备。
钛是原子质量95元素之一,它是一种非常结实的金属,具有优异的熔点、坚韧性和可塑性,能够抗冲击,具有优良的抗腐蚀性,适用于多种工业应用中,例如用于制造航空发动机等关键部件。
此外,钛还有着优异的生物相容性,经常被用于植入物的生物材料。
钡是原子质量95元素之一,它是一种稀有金属,在现代生活中得到了广泛的应用。
钡具有良好的抗腐蚀性,可以用于制造零件及设备,同时由于其抗腐蚀性特性,也可以用于精密制造,例如用于制造汽车及电子产品中的部件和零件等。
此外,由于钡在电子工业中具有广泛的应用,因此也被称为“电子金属”。
铌是原子质量95元素之一,它是一种非常稀有的金属,但可以广泛的用于各个行业。
铌可以用于生产各种工程材料,如钢铁和有机硅等高科技材料,用于生产航空发动机涡轮叶片及火箭燃料储备罐等。
在电子产业中,铌也可以用于制造半导体芯片和电子材料等。
钽是原子质量95元素之一,它是一种稀有的金属,具有出色的热、电磁学性质,是一种重要的工程材料,可以用于制造多种精密工业部件或零件。
铑(Rh)
镀铑白金冠冕头饰
镀铑纯银暮星项链
催化剂及新材料方面的应用
化学及石油化工用催化剂。80%以上的化学反应与 催化有关,铂族金属催化剂在其中占有重要地位。如 硝酸工业氨氧化用铂锗,或铂把佬合金催化网,70年 来一直是硝酸工业核心。几乎所有的精细化工都与 铂族金属催化剂有关,目前多使用载体催化剂,并向均 相或多功能催化剂方向发展。提高汽油辛烷值的石 油重整,一直离不开铂基催化剂,另外,裂化,加氢等催 化剂也多以此为基。 用铂族金属的化合物使聚乙块、石墨层间化合物导 电化,可制成导电性高分子材料。目前研究的铂族金 属非晶态合金有铂、铑等的合金系。主要用途是催 化剂、磁电机材料、电极材料、储氢材料、高强度 材料和焊料等。
铑的溶解
水溶液化学溶解法
水溶液化学溶解法是指用 HCl + 氧化剂溶解,常用的氧化剂有 HNO3、 H2O2、 Cl2、 NaClO3 等。由 于铑的化学性质极其惰性,有时需要改变溶解条件, 以加速溶解。
中温熔融法
含铑量较高的粉状物料及纯铑粉的溶解比铂钯物料更加困难,目前国内生产中应用较多的方法 有:KHSO4 熔融法、 中温氯化法和过氧化钡熔融法。
铑的获得在铂族元素中铑的价格最贵且波动大铑在溶液中的化学性质十分复杂精炼过程中通常放在最后回收因此生产周期较长商业风险也较大铑的溶解与精炼一直是铂族金属提取精炼和化学分析中的难题铑必须先转化为铑的基础化合物再加工成涂层材料
铑(Rh)
发现者沃拉斯顿
发现时间1803年 核电荷数45 外文名:rhodium
贵金属的元素符号
贵金属的元素符号全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:贵金属是指在地壳中含量较少但具有较高经济价值的金属元素,包括金、银、铂、钯等。
它们被广泛用于珠宝、电子、医药、化工等行业,具有很高的市场价值和经济意义。
贵金属的元素符号是它们在化学元素周期表中的表示,下面我们将分别介绍贵金属元素的符号及其特点。
金(Au)金是一种黄色的贵金属,是地球上含量最丰富且最容易提取出来的金属之一。
它的元素符号为Au,来自拉丁文“Aurum”,意为“黄金”。
金是一种稳定的金属,具有很高的化学稳定性,不易受到氧化或其他化学反应的影响。
金的密度很大,具有良好的延展性和韧性,常被用于制作首饰、硬币、特种合金等。
银(Ag)银是一种白色的贵金属,是地球上含量较丰富的金属之一。
它的元素符号为Ag,来自拉丁文“Argentum”,意为“银”。
银是一种良好的导电体和导热体,广泛应用于电子、光学、医药等领域。
银具有较高的光泽和延展性,是制作珠宝、餐具、器皿等的重要材料。
铂(Pt)铂是一种灰白色的贵金属,地球上含量较少但具有很高的经济价值。
它的元素符号为Pt,来自拉丁文“Platinum”,意为“铂金”。
铂是一种稳定的稀有金属,具有很高的耐腐蚀性和抗氧化性,常被用于制作化工催化剂、医疗器械、珠宝等高端产品。
钯(Pd)总结:贵金属的元素符号分别为Au、Ag、Pt、Pd,它们是地球上含量较少但具有很高经济价值的金属元素。
这些贵金属具有不同的物理化学性质和应用领域,广泛应用于珠宝、电子、化工、医药等行业。
贵金属的市场需求和价值随着全球经济的发展而不断增长,成为世界贸易的重要组成部分。
希望大家对贵金属元素符号有了更深入的了解,希望这篇文章对您有所帮助。
第二篇示例:贵金属是指在自然界中较为稀有并且具有较高经济价值的金属元素,通常具有良好的抗腐蚀性能和导电性能。
贵金属在人类社会的发展中扮演着重要的角色,被广泛应用于各个领域,如珠宝制作、工业生产、电子设备等。
铂族金属简介
铂族(PGM )金属简介铂族金属简介(PGM Introduce)2008-03-17 22:081、矿产性质:1)物理性质。
铂族金属包括铂(pt),钯(Pd),铑(Rh),铱(10,锇(Os)、钌(Ru)六个元素位于元素周期表中第VIII副族。
它们具有类似的性质,如高熔点、高强度、耐腐蚀、良好的催化活性和电热性。
铂、钯、铑、铱为银白色,锇、钌(周期表中上下排列)为钢灰色。
钌、铑在有氧存在和强热下,容易与氧化合为四氧化物,具有挥发性,钌的挥发速度较慢,锇则较快。
铂(大于1000℃时)、铱和铑(大于2000℃时)能形成挥发性氧化物。
铂族金属密度大。
轻铂金属密度大于12 g/cm},重铂金属密度大于21 g/cm3。
铂族金属的沸点都很高。
按元素周期表顺序,从左向右逐渐降低.从上向下逐渐提高。
其中钯的沸点最低,锇的沸点最高。
锇、钌和铑的特点是硬度高并且脆,故能研磨成细粉末,它们都很难机械加工。
铂和钯具有延展性,可以辗制和拉丝。
纯净的铂具有高度的可塑性,将铂冷轧可以制得厚度为0.0025 mm的箔。
铱仅当升温至红热时才能承受机械加工。
铂族金属的特殊性质是其表面具有吸附气体(特别是氢气)的性能,呈粉末和胶体状态时其吸附能力大为增强。
钯对氢的吸附能力最强.常温下1个体积的钯能吸附901个体积以上的氢。
钯中吸附的氢易全部放出。
按照钯、铱、铑、铂、钌、锇的次序,它们吸附氢的性能依次降低。
2)化学性质。
铂族金属电离电位很高,在常温下对许多化学试剂(如酸、碱和最活泼的非金属)有很高的抗腐蚀能力。
但在一定条件下,它们可与酸、碱、氧和卤素反应。
铂族金属在热处理过程中被钝化,这是由于在金属表面形成一层稳定的氧化薄膜。
以金属细粉(铂黑)形式存在的铂族金属最容易溶解。
海绵状和粉末状的铂族金属不易溶解,致密状态的金属更难溶。
铂族金属有一种特殊的性质:当它们与比较活泼的金属熔融成合金时,就有可能用无机酸溶解。
容易与铂族金属形成合金的金属有铅、锡、铋和锌。
氢氧反应催化剂
氢氧反应催化剂
氢氧反应(Hydrogen-Oxygen Reaction)是指氢气(H2)和氧气(O2)之间的化学反应,通常是指氢气在氧气存在下发生燃烧反应。
在氢氧反应中,常用的催化剂有以下几种:
1.铂(Pt)催化剂:铂是一种常用的氢氧反应催化剂,常用
于贵金属催化剂中。
它可以促进氧气和氢气的反应,提高反应速率。
2.钯(Pd)催化剂:钯也是一种常用的氢氧反应催化剂。
与
铂一样,钯可以促进氧气和氢气的反应,提高反应速率。
3.铑(Rh)催化剂:铑常用于氢气燃料电池中作为催化剂。
它能够加速氧气和氢气的反应,提供更高的电化学效率。
4.镍(Ni)催化剂:镍是一种常见的催化剂,可用于促进氢
氧反应。
它的催化活性较高,可提供较低的活化能,促使氧气和氢气更容易发生反应。
这些催化剂可以在氢氧反应的条件下,提供合适的表面催化活性位点,降低反应的活化能,增加反应速率,使氧气和氢气更有效地相互作用。
具体选择哪种催化剂取决于反应条件、目标产物和应用需求等因素。
贵金属铂钯铑含量检测及判定规范
5 制样 5.1 酸溶解 5.1.1将样品放入2000ml烧杯中, 在常温下分数次加入体积比为1:1的盐酸,直到内芯 被完全溶解。 5.1.2将溶解后剩余的外筒取出,放入300W超声波清洗机中清洗1-2次,每次3分钟。清 洗下的溶液与原溶液混合,记为溶液A(如果溶液体积过大,可加热浓缩至1000ml)。 5.1.3用抽滤装置过滤溶液A,将不溶物用蒸馏水洗涤3次,滤液和洗涤液记为滤液B。 5.2碱溶解 5.2.1将高铝钳锅恒重后,称重,记重量为W1。将滤纸放入高铝钳锅内,将高铝钳锅放 入干燥箱,在120℃下进行烘干。烘干后将高铝钳锅放入马弗炉在300℃下对滤纸进行 30分钟碳化,然后升温到700℃保温1小时后冷却。 5.2.2称重灼烧后的粉末与高铝钳锅,记重量为W2,加入4倍粉末重量(W2-W1)的过氧化 钠于高铝钳锅内,混合均匀。再在表面覆盖一层过氧化钠。将高铝钳锅放入马弗炉, 升温到770℃保温0.5小时。然后关闭马弗炉,稍冷后取出高铝钳锅。 5.2.3将高铝钳锅放入1000ml烧杯中,加入100ml水,放在电热板上加热溶解。 5.2.4将高铝坩埚从加热板上取下,稍冷,缓慢加入过氧化钠量10倍的浓盐酸,重新放 入电炉上加热沸腾,将高铝钳锅从烧杯中取出,用蒸馏水冲洗高铝钳锅。此溶液为C。 将溶液C与溶液B合并,并加适量浓盐酸调整溶液酸度到1.5-3.0M。将溶液定容到1000ml 或2500ml的容量瓶中,容积记为V总。 5.3共沉淀富集收集 5.3.1从V总中精确移取100ml溶液放入500ml的烧杯中,再加入200ml的体积比为1:3的盐 酸,用移液管加入5mlHBF4,然后放入热板上加热微沸30分钟。 5.3.2用移液管取12.5mg/ml 的氯化碲溶液10ml加入到烧杯中,加入10ml氯化亚锡溶 液,微沸15分钟,再加入5ml氯化亚锡溶液,然后再加入12.5mg/ml 的氯化碲溶液1ml, 继续微沸30分钟。 5.3.3将烧杯放入冷水中冷却2小时,共沉淀颗粒变大。 5.3.4将共沉淀用微孔滤膜过滤,用10%的盐酸溶液洗涤6次(每次10-20ml)。 5.3.5 V总中剩余的溶液,密封后保存在20℃环境中,并做好标记,以备复查。如复查
铑世界上最稀有的元素之一
铑世界上最稀有的元素之一铑:世界上最稀有的元素之一铑(Rh),是一种银白色的贵金属,属于铂系元素。
它的存在量极为稀少,使其成为世界上最稀有的元素之一。
本文将介绍铑的性质、应用领域以及对人类社会的重要意义。
一、铑的性质铑是一种具有很高的密度和熔点的金属。
它的密度约为12.4克/立方厘米,熔点高达1964摄氏度。
铑还具有良好的耐腐蚀性,可以耐受多种化学物质的腐蚀,包括浓硫酸和王水。
此外,铑是一种具有强磁性的金属,对磁场有很好的响应能力。
二、铑的应用领域由于铑的稀有性和独特的性质,它在多个领域都有着广泛的应用。
1. 化工工业由于铑可以在高温条件下稳定存在,它常被用作催化剂。
铑催化剂在化学合成和有机反应中发挥着重要作用,尤其是在合成有机化合物和药物方面。
2. 电子工业铑具有良好的电导性和耐高温性,因此在电子工业中有着广泛的应用。
它被用于生产高温电阻器、电极和电子触点等电子元件。
3. 珠宝制作铑由于其银白色的外观和高耐腐蚀性,常被用于制作珠宝。
铑制成的珠宝制品具有高度的光泽和耐久性,因此备受消费者的青睐。
4. 医学应用铑及其化合物在医学领域中也有很多应用。
铑酸铷和铑酸铯等铑化合物被广泛用作医学成像和治疗癌症的药物。
同时,一些铑配合物还用于治疗风湿性关节炎和其他炎症性疾病。
5. 保护层和涂料铑镀层可以为汽车和其他金属制品提供保护,增强其耐腐蚀性和耐磨性。
此外,铑还可以用于制造用于抵抗热辐射的特殊涂料。
三、铑对人类社会的重要意义铑作为世界上最稀有的元素之一,对人类社会具有重要的意义。
首先,铑在化工工业中的催化剂应用使得有机化合物的合成更加高效,对促进化学工业的发展起到了积极的作用。
这对于药物合成和其他化学工业的发展具有重要影响。
其次,铑在电子工业中的应用推动了电子科技的进步。
高温电子元件和电子触点等的应用,提高了电子设备的可靠性和性能,促进了现代社会的发展。
此外,铑也在医学领域做出了贡献。
铑化合物的医学应用为疾病的诊断和治疗提供了新的可能性,对人类的健康事业起到了积极的推动作用。
稀有金属探索铑(Rh)的珍贵之处
稀有金属探索铑(Rh)的珍贵之处珍贵金属一直以来都吸引着人们的关注,这些金属不仅在科学研究和工业应用中具有重要价值,还在珠宝制作和医学领域中发挥着独特的作用。
而其中的稀有金属铑(Rh),更是一种备受瞩目的金属材料。
在本文中,将探索铑的珍贵之处,从其独特的物理特性、广泛的应用领域以及未来展望等方面进行阐述。
一、独特的物理特性铑是一种密度较高、坚硬且不易溶于酸的白色金属。
其具有极高的熔点和抗腐蚀性能,可在极端条件下保持稳定。
此外,铑还具备良好的热导电和电导性能,使其成为许多电子器件和催化剂的理想选择。
它还能抵御高温环境中的化学腐蚀,因此在航空航天和核工业等领域得到广泛应用。
二、广泛的应用领域1. 催化剂应用铑拥有出色的催化性能,能够促使许多化学反应的进行。
比如,在汽车尾气处理中,铑催化剂能将有毒的氮氧化物转化为无害的氮气和水。
此外,铑催化剂还广泛应用于合成药物、有机合成和精细化工等领域,有助于提高化学反应的效率和选择性。
2. 医学应用铑化合物在医学领域具有广阔的应用前景。
研究表明,铑化合物对抗肿瘤具有抑制作用,可用于肿瘤治疗和放化疗辅助治疗。
此外,铑化合物还可以用于制备医用材料,如人工骨骼和医用传感器,以提高其生物相容性和耐腐蚀性能。
3. 珠宝制作由于铑外观明亮且抗腐蚀,常被用作贵重珠宝的镀层。
铑镀层能有效保护珠宝免受氧化和磨损的侵害,同时赋予其高光泽度,令珠宝更加华丽。
而且,铑还能增加珠宝的质感和重量感,使其更具收藏和投资价值。
三、未来展望随着科学技术的不断发展,铑在未来将有更广泛的应用前景。
例如,铑在能源领域的应用已经开始引起关注。
研究表明,铑催化剂可以提高氢气的产生效率,有望应用于燃料电池和可再生能源领域,带动清洁能源的发展。
此外,铑在电子器件和信息存储器件中的应用也具有巨大潜力,如催化剂载体、磁存储器件和光电转换器等。
综上所述,稀有金属铑作为一种具有独特物理特性的金属,以其广泛应用的领域和未来的发展前景而备受关注。
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铑的溶解
水溶液化学溶解法
水溶液化学溶解法是指用 HCl + 氧化剂溶解,常用的氧化剂有 HNO3、 H2O2、 Cl2、 NaClO3 等。由 于铑的化学性质极其惰性,有时需要改变溶解条件, 以加速溶解。
中温熔融法
含铑量较高的粉状物料及纯铑粉的溶解比铂钯物料更加困难,目前国内生产中应用较多的方法 有:KHSO4 熔融法、 现时间1803年 核电荷数45 外文名:rhodium
铂族元素 包括:铂(Pt)、钯(Pd)、锇 (Os)、铱(Ir)、钌(Ru)、铑 (Rh)六种金属元素
•
银
3.4 元/克
•
铱
131.5 元/克
• 铂
229.57 元/克
• 金
235.7元/克
•铑
267.5 元/克
铑的性质
其他方面的的应用
主要用于电镀业,将其电镀在其它金属表面, 镀层色泽坚固,不易磨损,反光效果好 铂铑合金热电偶,用于测温
铑的分离提纯
溶液中的铂族元素比较稳定的价态分别为: Pt( Ⅳ) 、 Ir( Ⅳ) 、 Rh( Ⅲ) 、 Pd( Ⅱ) 、 Ru( Ⅲ) , 由于亚硝酸钠是弱还原剂,能将高价 的 Pt( Ⅳ) 、 Ir( Ⅳ) 还原为Pt( Ⅱ) 、 Ir( Ⅲ) ,生 成稳定性很好的亚硝酸盐络合物。由于亚硝酸 盐络合物很稳定,在 pH =8 -10 时不发生水解, 而贱金属都水解生成氢氧化物沉淀,实现铂族 元素与贱金属的分离。 分离了贱金属的溶液中加入氯化铵,Rh生 成铵钠六亚硝酸盐沉淀;而 Pt、 Pd、 Ru 生成 可溶性的铵硝基络合物,达到 Rh、 Ir 与 Pt、 Pd 分离的目的。用亚硝酸钠络合法分离 Rh 与 Pt、 Pd,反复络合 2 - 3 次,就得到合格的铑 溶液。
铑的发现
铑属铂系元素。几乎完全成单质状态存在, 例如原铂矿、硫化镍铜矿、磁铁矿等。铂 系元素几乎无例外地共同存在,形成天然 合金。通常以铂为主要成分,而其余铂系 元素必须经过化学分析才能被发现。因此 它们都是从铂矿提取铂后的残渣中发现的。
铑的获得
在铂族元素中,铑的价格最贵且波动大,铑在溶液中 的化学性质十分复杂,精炼过程中,通常放在最后回 收,因此生产周期较长,商业风险也较大,铑的溶解 与精炼一直是铂族金属提取精炼和化学分析中的难题 铑必须先转化为铑的基础化合物,再加工成涂层材料。 铑的溶解是应用的前提,而铑的回收与提纯更离不开 铑的溶解,因此铑的溶解技术非常重要。
高温熔炼法
碎化法主要用于铑含量比较高的铂铑合金及铑锭的溶解。在高温条件下, 物料与铝一起熔融 , 形 成合金,然后用酸溶解贱金属,就可得到活性很高的粉末状铑粉, 再用水溶液氯化法溶解。
电化学溶解法
电化学溶解法常用于溶解纯铑粉, 生产铑的化合物 。一般是在浓盐酸介质中, 用交流电溶解铑。溶解速 度与电流 密度、 物料表面积、 电解质浓度、 温度有关。采用电化学法溶解铑,制备三氯化铑, 一次 可溶解 1200 g纯铑粉,溶解率达到 99. 95% 。电化学溶解法的优点是溶解过程不引入新的杂质, 电解 液可以直接进入后续精炼工艺,缺点是溶解速度慢
分离
提纯 得到铑粉
铑的用途
汽车工业方面的应用 珠宝首饰方面的应用 催化剂及新材料方面的应用
汽车工业方面的应用
近几年来,由于世界许多地方要 求严格控制污染,因而使汽车用 铂族催化净化器上升为铂族金属 的一大用户。一般说来,用铂、 把和铑三者制成的汽车催化剂, 是控制汽车排放物最可靠的技术。
珠宝首饰方面的应用
用来制作珠宝和 纪念品,而且还 有广泛的工业用 途
铑的矿产来源
主要矿产资源都属于火成的含铂硫化镍铜矿床及铬铁矿床。一 般是铂和把含量较高,铑含量少。 现在世界铂族金属总计约为8.757万t 主要集中于南非、前苏联、美国(总量>95%)
我国占第6位,但绝对量少
我国的铑资源
资源分布集中。我国的铂族金属资源95%以上分布于甘肃、云南、四川、黑 龙江和河北5省,其中仅甘肃省就占全国储量的57.5%。这几个省的储量集 中于甘肃金川、云南金宝山和四川杨柳坪三个大型矿床。
矿石品位低。全国铂族金属矿的平均品位为0.796g/t,富矿品位2.33 g/t。 (国外几个大型铂矿床的平均品位为:南非布什维尔德杂岩3.1-17.1 g/t, 麦伦斯基层30-60 g/t,美国斯蒂尔沃特147 g/t。)相比之下,我国铂族金 属矿的品位是十分低的。 矿床类型多样。但大部分储量集中于共生或伴生矿。我国铂族金属矿床类型 有岩浆熔离型、热液再造型和砂铂矿,还有一些含在黑色岩系、热液或夕卡 岩型多金属矿床及斑岩铜钼矿中。
铂族元素与贱 金属的分离
提取合格的铑 溶液
亚硝酸钠络合法(分离提纯的经典方法)
亚硝酸钠络合法从含 Pt、 Rh 或 Pt、 Pd、 Rh 的溶 液中分离铑的具体步骤为: (1) 向铑溶液中加入亚硝酸钠,使 RhCl6 3 - 转化 为[ Rh( NO2) 6]; (2)[ Rh( NO2 ) 6] 3 - 非常稳定, 调节溶液的 pH值,使贱金属杂质水解沉淀,过滤与铑分离。 向滤液中加入氯化铵, 生成 Na( NH4 ) 2 [ Rh( NO2 ) 6] 沉淀,达到分离其它铂族金属杂 质的目的; (3)用盐酸溶解 Na( NH4 ) 2[ Rh( NO2 ) 6] 沉 淀,铑转化为 RhCl6 3 - 。重复以上步骤,直至 铑溶液中杂质含量达到要求; (4)向 合 格 的 铑 溶 液 中 加 入 氯 化 铵, 生 成 ( NH4) 3RhCl6; (5)用 甲 酸 还 原 或 煅 烧 氢 还 原 的 方 式 处 理 ( NH4) 3RhCl6,得到合格的铑粉。
珠宝作为铂的第二个大的 消费者仍保其位置, 铂珠宝 的需求在市场上行市也保 持坚挺。尽管经济存在着 不景气的情况, 在市场中,铂 珠宝属于市场中奢侈品部 分,该市场实际上一直保持 不衰。
镀铑白金冠冕头饰
镀铑纯银暮星项链
催化剂及新材料方面的应用
化学及石油化工用催化剂。80%以上的化学反应与 催化有关,铂族金属催化剂在其中占有重要地位。如 硝酸工业氨氧化用铂锗,或铂把佬合金催化网,70年 来一直是硝酸工业核心。几乎所有的精细化工都与 铂族金属催化剂有关,目前多使用载体催化剂,并向均 相或多功能催化剂方向发展。提高汽油辛烷值的石 油重整,一直离不开铂基催化剂,另外,裂化,加氢等催 化剂也多以此为基。 用铂族金属的化合物使聚乙块、石墨层间化合物导 电化,可制成导电性高分子材料。目前研究的铂族金 属非晶态合金有铂、铑等的合金系。主要用途是催 化剂、磁电机材料、电极材料、储氢材料、高强度 材料和焊料等。