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锇铱铂元素展讲

锇铱铂元素展讲

Pt
[Xe]4f14 5d96s1
单质
颜色:Os 淡蓝色的金属


单质
物理性质:硬度大、熔沸点高 • 熔点:W3410℃>Os3054℃>Ir 2454℃
>Pt1774℃ • 密度:Os是密度最大的单质
(22.57g/cm3),Ir的密度略小于Os。 • 可塑性由左至右增大:
锇与铱均硬而脆;铂延展性较好,可 冷轧为铂箔
在与碱和氧化剂KNO3、KClO3、Na2O2共熔时被氧化
矿物提取
铂与铱的合金曾用作IUPAC标准件
1889~1960:90%Pt 10%Ir
1889~2018 Pt & Ir alloy
化合物
主要化合价:
元素 价态
Os +6,+8
Ir +3,+4
Pt
+2,+4, +6
化合物
氧化物: OsO4、OsO2 PtO2 IrO2 、Ir2O3 、[IrO4]+、
单质
Pt有较好的吸附性 铂黑可吸附氢气,Pt可催化燃烧(酒精、丙
烷)。 Ir可做为火花塞的材料。
化学性质
稳定性 Os粉末可在空气中被氧化,产生有臭味的OsO4,块状Os不
易被氧化 Os、Ir与氧气反应分别生成OsO4(黄色)、IrO2(棕色)
Os、Ir在王水中钝化,Pt溶于王水(橙黄色) 高温下与卤素等反应
发现
1804年Tennant将粗铂溶于王水中Байду номын сангаас得到两种金属锇与铱 锇Osmium,源自希腊语osme“臭味”,来自OsO4, 铱Iridium,源自希腊语iris“彩虹女神”,多彩的化合物

锇_精品文档

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锇锇的性质、应用和未来发展引言:锇是一种过渡金属元素,原子序数为76,化学符号为Os。

它是一种非常稀有和昂贵的元素,被发现于1803年,由于其独特的性质和多种应用,锇在科学、工业和医学领域具有重要的地位。

本文将介绍锇的性质、应用和未来发展。

1. 锇的性质锇是一种银白色的金属,具有非常高的密度和熔点。

它是一种非常坚硬和耐腐蚀的金属,在常温下几乎不会与其他元素反应。

锇是一种具有良好导电性和热导性的金属,也是一种磁性材料。

此外,锇具有高度的耐磨损性和耐高温性能,使其在一些特殊领域有着独特的应用。

2. 锇的应用2.1. 化学催化剂锇催化剂在有机合成反应中具有重要的应用。

由于其特殊的电子结构和反应活性,锇催化剂可以促进多种有机化学反应,如氧化、羰基化、氨基化等。

锇催化剂在制药、化工和材料科学中发挥着关键的作用,提高了反应效率和产物收率。

2.2. 高温合金由于锇的高熔点和耐高温性能,锇被广泛用于制备高温合金。

锇合金具有良好的高温强度和耐腐蚀性能,被广泛应用于航空航天业、能源领域和化学工业等。

锇合金的应用使得各个领域中的关键设备和结构能够在极端环境下工作,并提高了系统的可靠性和寿命。

2.3. 医学影像学锇同位素是一种重要的放射性同位素,被广泛应用于医学影像学。

锇-192同位素具有适度的放射性衰变特性和合适的能量范围,可以用于治疗和诊断一系列疾病,如癌症、心血管疾病等。

锇同位素的应用使得医学影像学在疾病的早期检测、定位和治疗方面取得了巨大的进展。

3. 锇的未来发展随着科学技术的不断进步和对新材料的需求增加,锇的未来发展前景广阔。

3.1. 新型催化剂的研发尽管锇催化剂在有机合成中已经取得了重要的成果,但仍然有许多有待开发的反应需要更高效和可持续的催化体系。

未来的研究可以集中在探索新的锇催化剂和改进已有催化剂的活性和选择性,以满足各种有机合成的要求。

3.2. 制备新型锇合金锇合金在高温和腐蚀环境下具有出色的性能,可以极大地推动航空航天、能源和化工领域的发展。

高中化学 第VIII族元素全解析

高中化学 第VIII族元素全解析

高中化学第VIII族元素全解析第Ⅷ族(第八族)元素在周期系中是特殊的一族,它包括4、5、6三个周期的九种元素,即铁(tiě)、钴(gǔ)、镍(niè)、钌(liǎo)、铑(lǎo)、钯(bǎ)、锇(é)、铱(yī)和铂(bó)。

第VIII族的三个纵行的元素性质相似,所以列为一族。

其中,钌、铑、钯、锇、铱、铂属于铂族金属。

铂族金属与金、银合称“贵金属”。

铁:tiě。

铁(iron)是一种金属元素,原子序数26,铁单质化学式:Fe。

纯铁是白色或者银白色的,有金属光泽。

熔点1538℃、沸点2750℃,能溶于强酸和中强酸,不溶于水。

铁有0价、+2价、+3价和+6价,其中+2价和+3价较常见,+6价少见。

铁在生活中分布较广,占地壳含量的4.75%,仅次于氧、硅、铝,位居地壳含量第四。

纯铁是柔韧而延展性较好的银白色金属,用于制发电机和电动机的铁芯,铁及其化合物还用于制磁铁、药物、墨水、颜料、磨料等,是工业上所说的“黑色金属”之一(另外两种是铬和锰)(其实纯净的生铁是银白色的,铁元素被称之为“黑色金属”是因为铁表面常常覆盖着一层主要成分为黑色四氧化三铁的保护膜)。

另外人体中也含有铁元素,+2价的亚铁离子是血红蛋白的重要组成成分,用于氧气的运输。

钴:gǔ。

元素符号Co,银白色铁磁性金属,表面呈银白略带淡粉色,在周期表中位于第4周期、第Ⅷ族,原子序数27,原子量58.9332,密排六方晶体,常见化合价为+2、+3。

钴是具有光泽的钢灰色金属,比较硬而脆,有铁磁性,加热到1150℃时磁性消失。

钴的化合价为+2价和+3价。

在常温下不和水作用,在潮湿的空气中也很稳定。

在空气中加热至300℃以上时氧化生成CoO,在白热时燃烧成Co3O4。

氢还原法制成的。

镍:niè。

近似银白色、硬而有延展性并具有铁磁性的金属元素,它能够高度磨光和抗腐蚀。

镍属于亲铁元素。

在地核中含镍最高,是天然的镍铁合金。

锇冶炼的流程与工艺

锇冶炼的流程与工艺
随着全球环保意识的提高,未来对锇冶炼行业的环保要求将更加严格,促使企业加大环 保投入,推动行业绿色发展。
技术创新推动产业升级
随着科技的不断进步,未来将有更多创新技术应用于锇冶炼领域,推动产业升级和可持 续发展。
THANKS
感谢观看
另一种方法是电解法,将锇盐溶液电解成锇单质。
锇提取的优缺点
优点
化学溶解法工艺成熟,设备简单,投 资少,是工业上常用的方法。电解法 可得到纯度较高的锇单质,质量较好 。
缺点
化学溶解法所需原料量大,且锇在矿 石中的含量较低,导致回收率不高。 电解法耗能较大,成本较高。
03
锇的冶炼
锇的氧化过程
01Байду номын сангаас
锇的氧化过程是锇冶炼的重要 环节,通过将锇与氧化剂反应 ,将锇转化为锇酸酐或其他氧 化物。
噪音和震动控制
采取减震、消音等措施,降低 噪音和震动对周围环境的影响

06
锇冶炼的发展趋势与未来 展望
锇冶炼的技术进步
锇冶炼工艺优化
随着科技的不断进步,锇冶炼工艺也在逐步优化,以提高锇 的提取率和纯度,降低能耗和减少环境污染。
新型锇冶炼技术的研发
针对传统锇冶炼技术的不足,科研人员正致力于研发新型锇 冶炼技术,如离子交换法、萃取法等,以期实现更高效、环 保的锇提取。
锇冶炼的环境影响
水体污染
锇冶炼产生的废水含有重金属离子和有害 化学物质,未经处理直接排放会对水体造
成严重污染。
空气污染
锇冶炼过程中会产生大量的废气, 其中包含二氧化硫、氮氧化物、粉 尘等污染物,对空气质量造成严重
影响。
A
B
C
D
噪音和震动
锇冶炼过程中会产生较大的噪音和震动, 对周围居民的生活和生态环境造成影响。

锇铱钌

锇铱钌

项链:选择项链时,要考虑装饰的效果,如果要突 出项链上的挂件,项链就不宜太长太粗;如果只想 突出项链的美观,那就要注意其款式,一般选花型 项链较适宜。项链的大小应视人而定。脖子粗的, 尺寸要大,反之要小。此外,项链的选择也应与服 装的领式配合。颈脖短的女性,可将衣领开成V形 或垂重敞开形,以此来强颈顶长的感觉,然后再配 上长而细的项链和一个小小的心形项坠,与V形领 相吻配,露在领口正中,这样就会显得颈长而苗条 了。
铂金首饰
PT 950 PT 900 PT 850 日本四种纯度,欧洲一般为PT950,我国也 大多为PT950,在美国只有PT950以上才能标注 Platnum 钯金,镀铑首饰 稀金饰品,以铜为主要材料,配稀土和其他金属组 成的新型防金特殊材料,酷似K金 亚金材料,由铜铝镍制成的合金,似K金,硬度高, 不变色。
佩戴戒指有何讲究
大拇指上一般不戴戒指,如戴即表示正在寻
觅对象;戴在食指上表示想求婚;戴在中指 上表示已订婚或已有对象;戴在无名指上表 示已订婚或已结婚;戴在小指上表示独身主 义或已离婚。有人用更简单的“追、求、订、 婚、离”五个字说明将戒指分别戴在5个手指 上的含义和暗示

配色的风格反映出设计者的喜、怒、哀、乐, 具有浓厚民族文化色彩。佩戴某种颜色的首 饰反映出佩戴者的文化修养、思想意识、爱 好、性格,同时也反映了佩戴者的愿望和情 绪
主要的化学性质
Au H2SO4 A HNO3 A 王水 D 熔融Na2o2D

Ag B D D A
Pt A A D D
Pd Rh A A D A D A D B
Ir Os A A A D A D C D
Ru A A A C
重要化合物
OsO4,RuCl3

正5价的金属元素

正5价的金属元素

正5价的金属元素
正5价的金属元素是指其元素的化合价为+5的金属元素。

这些金属元素具有特殊的化学性质和广泛的应用领域。

下面将从不同角度逐一介绍几种常见的正5价金属元素。

铀(U)是一种具有正5价的金属元素,它在自然界中广泛存在,并且具有丰富的放射性同位素。

铀在核能领域有着重要的应用,可用于核反应堆的燃料制备,产生大量的热能和电能。

此外,铀也被用于制造核武器,因其具有高密度和良好的冶金性能。

铼(Re)是一种高熔点金属,具有良好的耐腐蚀性和高温稳定性。

铼常用于合金制备,能够增加合金的硬度和强度。

此外,铼还被广泛应用于电阻器、电极和催化剂等领域。

在工业上,铼合金常用于制造高温设备和耐腐蚀材料。

锇(Os)是一种非常稀有的金属元素,具有高密度和高熔点。

锇在化学反应中常以正5价的形式存在,具有良好的催化性能。

锇催化剂在化学合成、有机合成以及环境保护等领域有着广泛的应用。

此外,锇合金还可用于制造高温设备和钢笔的笔尖。

铼和锇都是属于铂系元素,它们的共同特点是具有高熔点、高密度和良好的耐腐蚀性。

它们在工业和科学研究中具有重要的地位,为人们提供了丰富的材料和技术支持。

总结起来,正5价的金属元素具有丰富的化学性质和广泛的应用领
域。

它们在能源、材料和环境保护等方面发挥着重要作用。

通过深入了解这些金属元素的特点和应用,我们可以更好地利用它们的优势,推动科技进步和社会发展。

锇同位素

锇同位素
地幔的 186Os/188Os值由于 190Pt的半衰期 很长并且丰度很低,所以一般的地球化 学分异不能产生明显的 186Os异常,只有 行星内部亲硫元素的大尺度分异才能导 致186Os/188Os比值的显著异常。
在示踪地球内部大尺度的地球化学行为 时,地幔 186Os/188Os比值的确定是地幔 示踪研究的基础。 地幔的 186Os/188Os比值是通过研究普通 球粒陨石、铬铁矿、锇铱矿和深海橄榄 岩得到的。
岩石圈具有较低的 187Os/188Os比值,不 大可能成为地幔柱的主要物质源区。已 有学者运用 187Os/188Os比值来判断地幔 柱是否起源于670km不连续面及其附近, 并受到再循环地壳物质的影响(Brand, et al.1998)。
大陆地壳放射成因Os同位素比值特征易 于与大多数陨石的非放射成因特征区分 开来。因此,Os同位素在区分地球与地 外组分中是潜在的有效示踪剂。未来的 Os同位素地球化学示踪也将会深入到对 地核的研究。
在夏威夷苦橄岩中观察到186Os和187Os同 时富集的现象。夏威夷苦橄岩的 186Os/188Os和187Os/188Os值都比上地幔的 平 均 值 要 高 , N(186Os)/N(188Os) 为 0.1198339~0.1198526,γ(Os)为1.23~ 9.06,
也就是说夏威夷苦橄岩相对于平均上地 幔来讲,具有更多的放射成因组分。 这种放射成因异常要求其源区同时具有 高的Pt/Os和Re/Os比值,且经过长期的 衰变积累才能形成。
然而地球上超基性岩、玄武岩和花岗岩 等不同类型岩石的Re浓度同处一个数量 级,变化不大。这个事实说明,在部分 熔融和岩浆分离结晶过程中,Re不是一 个强配分元素,壳-幔分异作用没有明显 地改变Re浓度。
与超基性岩相比,地壳中拉斑玄武岩和 花岗岩的Re/Os比急剧升高,其原因在于 生成的熔体中Os强烈亏损,地幔中Os只 有很少一部分转移到地壳中。

乌兹别克斯坦发明出从废料中提炼锇的新技术

乌兹别克斯坦发明出从废料中提炼锇的新技术


巾 亚 信 囊
科 研 成 果 与 发 明
科衔成果
鸟 兹 别 充 斯 坦 发 明 幽
泼 明 从 废 料 中 提 炼 锇 的 新 技 术
U :
蔓 ¨ 赫 曩 赫 j ¨
锇 是 铂 系 金 属 ,分 布 非 常 分 散 ,价 格 昂
经 能够 获得 同位 素锇 一 8 1 7。在 国际 市场上 1 g
利。
乌兹别克 斯坦科 学家 发 明的 这项技 术 的操 作过程 是 :将含 锇废料 按 一定 比例 和硝酸 铵混 合 ,在 5 0 0  ̄ 6 0(的温度 下熔炼 ,对 其产物 C~ 0 0 2
废料 中将 这 些稀有 贵金 属提 取 出来将会 获得很 高的利润 回报 。
进行进 一步精炼 就可 以得 到锇 这 种非 常稀有 的 金 属 。乌兹别克 斯坦 科学 院核 物理 研 究所的 专
乌兹别 克斯 坦具 有丰 富 的矿物原 料基础 和 先进 的科 研 技术 能 力来生 产分散 、稀 有金属 ,
家说 ,此项技术 没有任 何 难度 ,投 资 回收期大 这使其有能力成为此类金 属的供应大 国。
概是 1 5 . 年。 乌兹 别克斯坦 专 家还 指 出利局 日前 宣布 ,乌兹别克
斯坦兽 医学科研 所的 科研 人 员研 制 出了一种新
毒 。科研 人 员利 用伽玛 射 线对 沙 门氏病菌和大
肠杆菌进行照射 ,从而得到 了这种新 的疫苗。
这种 疫 苗在 对牛 犊进 行接 种时采 取的是皮 下注 射的 方式 。未 接种 过该 疫苗 的母牛 产下的
『 杨建梅译 自乌兹别克斯坦 “ 2小时”信息 1
网站 2 0 0 8年 9月 1 5日消 息1
的疫 苗 ,可 以使牛犊获得对 两 种 危 险 的 传 染 性 病 原 菌 — — 沙 门 氏 菌 和 大 肠 杆 菌—— 的免疫 。沙 门氏病 菌 和大 肠杆菌 可 以破坏动物 的

地球上最重的金属

地球上最重的金属

青年科学6打开广阔视野你知道吗你知道吗从密度来看,蓝灰色的金属锇是金属中的冠军,锇的密度为22.48克/立方厘米,相当于铅的2倍,铁的3倍,锂的42倍。

1立方米的锇就有22.48吨重。

金属锇极脆,放在铁臼里捣,就会很容易地变成粉末,锇粉呈蓝黑色。

金属锇在空气中十分稳定,熔点是2700摄氏度,它不溶于普通的酸,甚至在王水里也不会被腐蚀。

可是,粉末状的锇,在常温下就会逐渐被氧化,并且生成四氧化锇。

四氧化锇在48摄氏度时会熔化,到130摄氏度时就会沸腾。

锇的蒸气有剧毒,会强烈地刺激人眼的粘膜,严重时会造成失明。

锇在工业中可以用作催化剂。

合成氨时,如果用锇做催化剂,就可以在不太高的温度下获得较高的转化率。

如果在铂里掺进一点锇,就可做成又硬又锋利的手术刀。

利用锇同一定量的铱可制成锇铱合金。

铱金笔笔尖上那颗银白色的小圆点,就是锇铱合金。

锇铱合金坚硬耐磨,铱金笔尖比普通的钢笔尖耐用,关键就在这个“圆点”上。

用锇铱合金还可以做钟表和重要仪器的轴承,十分耐磨,使用多年也不会损坏。

火的定义就是一团热的、燃烧的气体,往往带有发光的微粒。

因此,问题在于气体和粒子的温度低到什么程度时你仍然能看到亮光。

颜色和温度的关系可参照彩虹:蓝色温度较高,橙色和红色温度较低。

人们竟然在大块木头燃烧时发现最冷的可见火焰:其红色部分为900摄氏度左右。

相比之下,蓝色的氧乙炔火焰可达3480度。

美国麻省理工学院的两名科学家研究发现,穿着太空服的宇航员在月球上活动时,跑步比步行更节省体力。

科学家认为,由于月球的引力只有地球的1/6,再穿上特制的太空服,宇航员在月球上就像在一个充满气体的气球中行走,腿部就像弹簧一样,很难弯曲。

他们通过建立一个模仿人类外骨骼的装置来研究人类在月球上的活动。

这种装置是用来帮助残疾人行走的,嵌入改装过的运动鞋上,可以延长人的腿部。

通过实验他们发现,当人戴上这套装置行走时,人的腿部也会感到难以弯曲,但这个阻力又反过来使人的腿部伸长。

a是什么元素

a是什么元素

a是什么元素
a是主族元素的名称,它分为三大类元素。

第ⅠA族称为碱金属元素,第ⅣA族称为碳族元素第ⅤA族称为氮族元素,第ⅥA族称为氧族元素,第ⅦA族称为卤素族元素,零族称为稀有气体元素。

锇是元素周期表第六周期Ⅷ族元素,铂族金属成员之一。

元素符号为Os,原子序数76,相对原子质量190.2。

属重铂族金属,是目前已知的密度最大的金属。

锇存在于锇铱矿中。

将含锇的固体在空气中焙烧,将挥发出的四氧化锇利用醇碱溶液吸收,得到锇酸盐后用氢气还原制得金属锇。

可用来制造超高硬度的合金。

锇同铑、钌、铱或铂的合金,常用作电唱机、自来水笔尖及钟表和仪器中的轴承。

神秘的黑色金属锇元素的力

神秘的黑色金属锇元素的力

神秘的黑色金属锇元素的力锇(Os)是一种神秘的黑色金属元素,拥有令人称奇的物理和化学性质。

它被广泛应用于科学研究、工业制备和医药领域,展现出了强大的力量和潜力。

在本文中,我们将探索锇元素的特性,以及它所具备的独特力量。

1. 锇的特性和历史锇元素属于铂族金属,原子序数为76,具有高密度、高熔点和高硬度等特点。

它在自然界中很少存在,主要是作为铂矿石的副产物出现。

由于其稀有性和贵金属属性,锇一度被认为是地球上最珍贵的元素之一。

2. 锇的物理性质锇是一种黑色金属,具有显著的光泽。

它的密度非常高,是铁的两倍,且具有良好的延展性和韧性。

锇的熔点也极高,达到了3,033摄氏度,这一特点使得锇在高温环境下仍能保持稳定。

3. 锇的化学性质由于其原子结构的稳定性,锇具有较强的化学惰性,不容易与其他元素反应。

然而,该元素在一些特定条件下也会表现出活泼的化学性质。

例如,锇能与氧气形成一氧化锇(OsO),该化合物在医疗和科研领域中广泛应用。

4. 锇的应用领域锇的独特性能使其在多个领域得到广泛应用。

在工业方面,锇常用于制作高温合金、特殊材料和电子元件,其出色的耐高温性能使其成为火箭喷嘴和高温炉的理想材料。

此外,锇还用于制备昂贵的金属饰品和硬质合金工具。

5. 锇在医学领域中的潜力锇元素在医疗领域有着重要的应用潜力。

一氧化锇(OsO)被广泛用于医学成像,如扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)。

此外,一氧化锇还可作为抗癌药物的核心成分,具有抗肿瘤和抗癌的效果。

6. 锇对环境的影响尽管锇具有许多重要应用,但其大规模使用也会带来环境问题。

由于其稀有性和高成本,循环利用锇元素变得至关重要。

合理使用和回收锇能够有效减少能源和资源的消耗,减轻环境负担。

总结:神秘而强大的锇元素,凭借其独特的物理和化学性质,展现出了非凡的力量。

它在科学、工业和医学领域中都扮演着重要角色,给人们带来了巨大的影响和利益。

然而,我们也应当意识到锇的稀有性和环境影响,积极采取措施,合理利用和回收锇元素,以保护环境和促进可持续发展。

锇知识

锇知识

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
锇知识
锇为蓝灰色金属,密度22.48,熔点3045℃,沸点5300℃,质硬而脆,无可塑性,不易加工,能吸附氢气。

块状锇的化学性质不活泼,在空气和潮湿环境中稳定,高温下易生成挥发性的四氧化锇,有剧毒;常温下,海绵状锇或锇粉会逐渐氧化;块状锇不溶于酸,锇粉可溶于浓强酸;100℃以上锇能与氟、氯、强碱反应;锇有形成配位化合物的强烈倾向,有良好的催化性能。

锇属于铂族元素,目前发现的铂族矿物和含铂族元素的矿物已超过80 种,加上变种和未定名矿物已达200 多个。

在自然界中,铂族金属主要呈自然元素、自然合金、锑化物、硫化物、硫砷化物和铋碲化物的单独矿物存在,部分呈类质同像存在于硫化物,如黄铜矿、镍黄铁矿、紫硫镍(铁)矿等矿石中。

在含铂族元素的矿石中,由于锇、铱、钯、铑和钌等元素都与铂共生,通常以铂为主要成分,而其余铂族元素则含量较小,因此都是从提取铂后的残渣中再回收锇等其他铂族金属。

锇可用于制造各种耐磨和耐腐蚀的硬质合金,锇蒸发到灯丝上可使阴极发射电子的能力增大,锇可作合成氨、氢化等反应的催化剂。

铂族金属包括铂、钯、锇、铱、钌、铑六种金属,我国铂族金属资源比较稀缺,铂族金属矿床分布在10 个省、自治区,甘肃、云南、四川和黑龙江的储量较多,这四省的储量占全国储量的94.6%。

其他省区如河北、青海、新疆、北京、内蒙古也有一些小矿点,但储量甚少。

从1996 年我国铂矿、钯矿与铂钯(未分)矿保有储量看,我国的铂矿和钯矿主要分布在甘肃,分别占全国铂矿与钯矿的90.7%与91.3%,其次是河北,分别为5.8%和2.3%。

其他省区只占极少份额。

铂钯(未分)矿主要在云南,占全国的66.8%;其次是四川,占全国的25.5%。

锇的发展历史

锇的发展历史

关于锇的发展研究摘要:随着现代科学技术的飞速发展,材料、能源、信息、环境、生命科学对化学要求的不断提升,使人们的生活方面与化学不断地相互渗透。

尤其近几年锇这类的罕见元素渐渐地引起了人们的重视,发现它有巨大的潜力。

本论文中主要介绍了锇的发展历史、物理化学性质、提取方法和应用领域,以及对它今后发展的前景展望等。

关键词:锇1.锇的发展历史1803年,法国化学家科勒德士戈蒂等人研究了铂系矿石溶于王水后的渣子。

他们宣布残渣中有两种不同于铂的新金属存在,它们不溶于王水。

1804年,泰纳尔发现并命名了它们。

其中一个曾被命名为ptenium,后来改为osmium(锇),元素符号定为Os。

ptenium来自希腊文中“易挥发”,osmium来自希腊文osme,原意是“臭味”。

这是由于四氧化锇OsO4的熔点只有41℃,易挥发,有恶臭。

它的蒸气对人的眼睛特别有害。

锇是处于元素周期表中ⅧB族中能生成8价化合物的两个元素之一。

2.锇的物理性质锇呈灰蓝色,其密度比铱稍高,是密度最高的稳定元素。

从X射线散射数据计算出的密度数值最准确。

这种方法得出铱的密度为22.562 ± 0.009 g/cm3,而锇的密度为22.587 ± 0.009 g/cm3。

锇金属坚硬但易碎,在高温下可保持光泽。

锇的压缩性非常低,因此体积模量非常高,在395和462 GPa之间,与钻石的443 GPa相约。

在压力为4 GPa的情况下,锇的硬度也比较高。

由于坚硬易碎,蒸气压低(铂系元素中最低),熔点极高(所有元素中第四高),所以固体锇很难塑形,生产过程十分困难。

3.锇的化学性质金属锇在空气中十分稳定,粉末状的锇易氧化。

浓硝酸、浓硫酸、次氯酸钠溶液都使它氧化。

在室温下易形成蓝色氧化膜(OsO2),加热易生成易挥发有剧毒的晶体四氧化锇可以形成氧化态为−2至+8的化合物。

氧化态为−1和−2的Na2[Os4(CO)13]和Na2[Os(CO)4]反应性很强,可用于合成锇的原子簇化合物。

锇合金溶解分析方法

锇合金溶解分析方法

锇合金溶解分析方法
1. 材料准备:将待分析的锇合金样品细细粉碎,并尽量保持样品的纯净性。

2. 溶解样品:将粉碎的样品加入一个适当的溶解剂中,常用的溶解剂包括浓硫酸、王水等。

根据样品的特性选择合适的溶解剂。

3. 加热溶解:将溶解瓶或容器加热至一定温度,促使锇合金与溶解剂充分反应,实现溶解。

不同的溶解剂和温度条件会影响锇合金的溶解速度和效果。

4. 过滤或沉淀:待溶解完成后,可以通过过滤或沉淀的方式将溶解液中的杂质分离。

例如,可以使用滤纸、过滤芯或离心机进行分离。

5. 分析技术:根据所需的分析目的,选择合适的分析技术进行进一步的分析。

常用的分析技术包括原子吸收光谱法(AAS)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)和X射线荧光光谱法(XRF)等。

6. 数据处理和结果表达:根据所选的分析技术,对实验数据进行处理和分析,计算出锇合金中所含的目标成分的含量或浓度。

最后,将分析结果进行汇总和表达。

x开头的化学元素

x开头的化学元素

x开头的化学元素x开头的化学元素包括锌(Zn)、铌(Nb)、钌(Ru)、鎝(Rh)、锇(Os)、钇(Y)等。

锌(Zn)是一种常见的金属元素,其原子序数为30,原子量为65.38。

锌是一种蓝白色的金属,具有良好的延展性和导电性。

它在自然界中以矿石的形式存在,主要用于防腐、制造合金和电池等领域。

铌(Nb)是一种化学元素,其原子序数为41,原子量为92.91。

铌是一种银白色的过渡金属,具有较高的熔点和抗腐蚀性能。

它广泛应用于制造高温合金、超导体和核反应器等领域。

钌(Ru)是一种贵金属元素,其原子序数为44,原子量为101.07。

钌是一种灰白色的金属,具有较高的硬度和耐腐蚀性。

由于其催化活性,钌被广泛应用于化学合成和医疗领域。

鎝(Rh)是一种贵金属元素,其原子序数为45,原子量为102.91。

鎝是一种银白色的金属,具有较高的硬度和耐腐蚀性。

它在催化剂、化学合成和电子器件等方面有广泛应用。

锇(Os)是一种贵金属元素,其原子序数为76,原子量为190.23。

锇是一种银白色的金属,具有较高的硬度和耐腐蚀性。

由于其特殊的物理和化学性质,锇被广泛应用于催化剂、电子元件和高温合金等领域。

钇(Y)是一种化学元素,其原子序数为39,原子量为88.91。

钇是一种银白色的金属,具有较高的熔点和化学稳定性。

它在电子器件、照明和核工业等领域有广泛应用。

总结来说,x开头的化学元素有锌、铌、钌、鎝、锇和钇。

这些元素在各自的领域中有重要的应用价值,涉及到防腐、合金制造、电池、高温合金、超导体、核反应器、化学合成、医疗、催化剂、电子器件、照明和核工业等方面。

这些元素的物理和化学性质使它们成为工业和科研中不可或缺的一部分。

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锇:密度22.59克/厘米3(20摄氏度)。

是密度最大的金属。

熔。

3054℃,沸点5027℃。

六方密集晶格。

化合价有+2、+3、+4和+8。

灰蓝色金属,硬而脆。

化学性质稳定,粉末状的锇易氧化。

浓硝酸、浓硫酸、次氯酸钠溶液都使它氧化。

加热易生成四氧化锇OsO4易挥发有剧毒的晶体。

锇- 概述
锇,元素周期表第6周期Ⅷ族元素,铂族金属成员之一。

元素符号0s,原子序数76,相对原子质量190.2,属重铂族金属。

锇用于制造耐磨和耐腐蚀的硬质合金以及合成氨和加氢反应中的催化剂等。

铱锇合金用于制笔尖以及钟、表和仪器中的轴承。

其中,锇块是由铂金属的天然合金(存在于铱锇矿中)或铱锇矿分出的纯度为99.9%的锇组成.Os具有硬度高、难熔、耐磨、耐腐蚀的特性。

在室温时易形成蓝色氧化膜(OsO2),受热时氧化生成四氧化锇OsO4。

锇- 性质
元素名称:锇
原子序数:76
元素原子量:190.2
元素类型:金属
原子体积:(立方厘米/摩尔):8.49
地壳中含量:(ppm):0.0001
元素在太阳中的含量:(ppm) :0.002
氧化态:Main Os+4
Other Os-2, Os0, Os+1, Os+2, Os+3, Os+5, Os+6, Os+7, Os+8
晶体结构:晶胞为六方晶胞。

晶胞参数:
a = 273.44 pm
b = 273.44 pm
c = 431.73 pm
α = 90°
β = 90°
γ = 120°
莫氏硬度:7
声音在其中的传播速率:(m/S)4940
电离能(kJ /mol)
M - M+ 840
M+ - M2+ 1600
M2+ - M3+ 2400
M3+ - M4+ 3900
M4+ - M5+ 5200
M5+ - M6+ 6600
M6+ - M7+ 8100
M7+ - M8+ 9500
锇- 来源及用途
元素来源:存在于锇铱矿中。

将含锇的固体在空气中焙烧,将挥发出的四氧化物吸收在醇碱溶液中。

所得锇酸盐,再用氢气还原而制得。

元素用途:用来制造超高硬度的合金。

锇同铑、钌、铱或铂的合金,用作电唱机、自来水笔尖及钟表和仪器中的轴承。

锇属铂系元素。

铂系元素几乎完全成单质状态存在,高度
氯化锇
分散在各种矿石中,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。

在含铂系元素矿石中,通常以铂为主要成分,而其余铂系元素则因含量较小,必须经过化学分析才能被发现。

由于锇、铱、钯、铑和钌都与铂共同组成矿石,因此它们都是从铂矿提取铂后的残渣中发现的。

铂系元素化学性质稳定。

它们中除铂和钯外,不但不溶于普通的酸,而且不溶于王水。

铂很易溶于王水,钯还溶于热硝酸中。

所有铂系元素都有强烈形成配位化合物的倾向。

锇- 四氧化锇
物质的理化常数:
国标编号: 61026
CAS号: 20816-12-0
中文名称: 四氧化锇
英文名称: Osmium tettroxide;Osmic anhydride
别名: 锇(酸)酐
分子式: OsO4 外观与性状白色或淡黄色结晶,有类似氯的气味
分子量: 254.20 蒸汽压0.93kPa(20℃)
熔点: 41.0℃沸点:130℃溶解性微溶于水,溶于乙醇、乙醚、四氯化碳、氨水
密度: 相对密度(水=1)4.91
稳定性: 稳定
危险标记:13(剧毒品) 主要用途用催化剂、氧化剂、化学试剂,还用于医药和制造白热气灯的纱罩等。

锇- 密度
锇的密度最大,锇的共价半径特别小,也就是说锇原子相互之间排列得非常紧密,密度也就相当大,密度排名第二的铱共价半径比锇略小一点,所以密度也很大了。

从密度来看,蓝灰色的金属锇是金属中的冠军,锇的密度为22.48 克/立方厘米,相当于铅的2倍,铁的3倍,锂的42倍。

1立方米的锇就有22.48吨重。

金属锇极脆,放在铁臼里捣,就会很容易地变成粉末,锇粉呈蓝黑色。

金属锇在空气中十分稳定,熔点是2700摄氏度,它不溶于普通的酸,甚至在王水里也不会被腐蚀。

可是,粉末状的锇,在常温下就会逐渐被氧化,并且生成四氧化锇。

四氧化锇在48摄氏度时会熔化,到130摄氏度时就会沸腾。

锇的蒸气有剧毒,会强烈地刺激人眼的粘膜,严重时会造成失明。

锇在工业中可以用做催化剂。

合成氨时,如果用锇做催化剂,就可以在不太高的温度下获得较高的转化率。

如果在铂里掺进一点锇,就可做成又硬又锋利的手术刀。

利用锇同一定量的铱可制成锇铱合金。

铱金笔笔尖上那颗银白色的小圆点,就是锇铱合金。

锇铱合金坚硬耐磨,铱金笔尖比普通的钢笔尖耐用,关键就在这个“小圆点”上。

用锇铱合金还可以做钟表和重要仪器的轴承,十分耐磨,能使用多年而不会损坏。

密度22.48克/厘米3。

是密度最大的金属。

熔点3045℃,沸点5300℃以上。

六方密集晶格。

化合价有+2、+3、+4和+8。

灰蓝色金属,硬而脆。

化学性质稳定,粉末状的锇易氧化。

浓硝酸、浓硫酸、次氯酸钠溶液都使它氧化。

加热易生成四氧化锇OsO4易挥发有剧毒的晶体。

锇用于制造耐磨和耐腐蚀的硬质合金以及合成氨和加氢反应中的催化剂等。

铱锇合金用于制笔尖以及钟、表和仪器中的轴承。

其中,锇块是由铂金属的天然合金(存在于铱锇矿中)或铱锇矿分出的纯度为99.9%的锇组成.Os具有硬度高、难熔、耐磨、耐腐蚀的特性。

在室温时易形成蓝色氧化膜(OsO2),受热时氧化生成四氧化锇OsO4。

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