Možno ste počuli určité kovy nazývané ušľachtilé kovy. Tu je pohľad na to, čo sú ušľachtilé kovy, ktoré kovy sú zahrnuté a vlastnosti ušľachtilých kovov.
Kľúčové cesty: Noble Metal
- Vzácne kovy sú podmnožinou kovov, ale členstvo v skupine nie je dobre definované.
- Najprísnejšou definíciou ušľachtilého kovu je kov s vyplneným elektrónovým d-pásmom. Podľa tejto definície sú zlato, striebro a meď vzácnymi kovmi.
- Ďalšia definícia vzácneho kovu je definícia, ktorá odoláva oxidácii a korózii. To vylučuje meď, ale pridáva sa do iných kovov zo skupiny platiny, ako je ródium, paládium, ruténium, osmium a irídium.
- Opakom ušľachtilého kovu je obyčajný kov.
- Ušľachtilé kovy sú cenené pre použitie v šperkoch, minciach, elektronike, medicíne a chémii ako katalyzátory.
Čo sú ušľachtilé kovy?
Ušľachtilé kovy sú skupina kovov ktoré odolávajú oxidácii a korózii vo vlhkom vzduchu. Ušľachtilé kovy nie sú ľahko napadnuté kyselinami. Sú opakom základné kovy, ktoré ľahšie oxidujú a korodujú.
Ktoré kovy sú ušľachtilé kovy?
Existuje viac ako jeden zoznam ušľachtilých kovov. Nasledujúce kovy sa považujú za ušľachtilé kovy (uvedené v poradí podľa zvyšujúceho sa atómového čísla):
- ruténium
- ródium
- Palladium
- striebro
- kovový prvok
- irídium
- platina
- zlato
Niekedy je uvedená ortuť ako ušľachtilý kov. Ostatné zoznamy zahŕňajú rénium ako ušľachtilý kov. Je zvláštne, že nie všetky kovy odolné voči korózii sa považujú za ušľachtilé kovy. Napríklad, hoci titán, niób a tantal sú mimoriadne odolné voči korózii, nejde o ušľachtilé kovy.
Aj keď odolnosť voči kyselinám je kvalitou ušľachtilých kovov, existuje rozdiel v tom, ako sú prvky ovplyvňované útokom kyselín. Platina, zlato a ortuť sa rozpúšťajú v kyslom roztoku aqua regia, zatiaľ čo irídium a striebro nie. Paládium a striebro sa rozpúšťajú v kyseline dusičnej. Niób a tantal odolávajú všetkým kyselinám vrátane aqua regia.
Volanie kovového „ušľachtilého“ sa môže tiež použiť ako prídavné meno na označenie jeho chemickej a galvanickej aktivity. Podľa tejto definície môžu byť kovy zoradené podľa toho, či sú ušľachtilejšie alebo aktívnejšie. Táto galvanická séria sa môže použiť na porovnanie jedného kovu s iným pre konkrétnu aplikáciu, zvyčajne v rámci sady podmienok (ako je napríklad pH). V tejto súvislosti je grafit (forma uhlíka) ušľachtilejší ako striebro.
vzácne kovy a ušľachtilé kovy obsahujú veľa rovnakých prvkov, takže niektoré zdroje používajú výrazy zameniteľne.
Fyzikálna definícia ušľachtilých kovov
Chémia umožňuje voľnú definíciu vzácnych kovov, ale definícia fyziky je reštriktívnejšia. Vo fyzike je ušľachtilý kov kov, ktorý naplnil elektronické d-pásma. Podľa tejto definície sú vzácnymi kovmi iba zlato, striebro a meď.
Použitie ušľachtilých kovov
Vo všeobecnosti sa ušľachtilé kovy používajú pri výrobe šperkov, mincí, elektrických aplikáciách, pri výrobe ochranných povlakov a ako katalyzátory. Presné použitie kovov sa líši od jedného prvku k druhému. Z väčšej časti sú tieto kovy drahé, takže ich môžete považovať za „ušľachtilé“ z dôvodu ich hodnoty.
Platina, zlato, striebro a paládium: Jedná sa o kovové kovy, ktoré sa používajú na výrobu mincí a šperkov. Tieto prvky sa tiež používajú v medicíne, najmä striebre, ktoré je antibakteriálne. Pretože sú to vynikajúce vodiče, tieto kovy sa môžu používať na vytváranie kontaktov a elektród. Platina je vynikajúci katalyzátor. Paládium sa používa v stomatológii, hodinky, zapaľovacie sviečky, chirurgické nástroje a ako katalyzátor.
ródium: Rhodium sa môže galvanicky nanášať na platinu, strieborné striebro a biele zlato, aby sa pridal lesk a ochrana. Kov sa používa ako katalyzátor v automobilovom a chemickom priemysle. Je to vynikajúci elektrický kontakt a dá sa použiť v neutrónových detektoroch.
ruténium: Ruténium sa používa na posilnenie iných zliatin, najmä tých, ktoré sa týkajú iných ušľachtilých kovov. Používa sa na výrobu špičiek plniacich pier, elektrických kontaktov a ako katalyzátor.
irídiumIridium sa používa mnohými rovnakými spôsobmi ako ruténium, pretože oba kovy sú tvrdé. Iridium sa používa v zapaľovacích sviečkach, elektródach, téglikoch a hrotoch pier. Je cenený pre výrobu malých častí stroja a je vynikajúcim katalyzátorom.
Zobraziť Graf ušľachtilých a drahých kovov.
Referencie
- American Geological Institute (1997). Slovník banských, minerálnych a príbuzných pojmov (2. vydanie).
- Brooks, Robert R., ed. (1992). Ušľachtilé kovy a biologické systémy: ich úloha v medicíne, prieskum nerastov a životné prostredie. Boca Raton, FL.: CRC Press.
- Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). "Transaktinidy a budúce prvky." V Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (ed.). Chémia aktinidových a transaktinidových prvkov (3. vydanie). Dordrecht, Holandsko: Springer Science + Business Media. ISBN 1-4020-3555-1.
- Hüger, E.; Osuch, K. (2005). "Výroba ušľachtilého kovu z Pd." EPL. 71 (2): 276. doi: 10,1209 / epl / i2005-10075-5