前提要记住铂金一克拉是多少克,详细介绍钯铂

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前提要记住铂金一克拉是多少克,详细介绍钯铂

飞速记住铂金一克拉是多少克

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钯铂,需要以下从几方面进行叙述。

铂贵金属化合物实物照片

  1. 首位,Pt和Ir的CVD制备
    Pt和Ir具有良好的耐蚀性能和高温抗氧化性,尤其是Ir,熔点高达2443T,并具有低的蒸气压、低的氧渗透率和很低的氧化速率,是目前1800^以上高温条件下较理想的抗氧化涂层材料。早期沉积Ir的前驱体常釆用卤化物,如IrCI3.IrCl」、IrBr,和IrF6,其中1氏是沉积制备Ir薄膜最好的前驱体。但由于Ir的卤化物不易挥发、分解温度高、挥发温度与分解温度接近,使得CVD工艺过程难以控制,所制备的涂层致密度较差。金属有机化合物因其具有易挥发、易分解以及挥发和分解温度相差较大等特点,成为铂族金属CVD的主要前驱体。以金属有机化合物为前驱体的沉积方法称为金属有机化学气相沉积(MOCVD),沉积铂族金属的前驱体多达几十种,但效果较好的主要是乙酰丙酮(acac)类化合物,如乙酰丙酮铱、乙酰丙酮铂等。Ir薄膜制备主要有卤化物化学气相沉积和金属有机物化学气相沉积等。MOCVD方法可在较低的温度和较大的面积上制备形貌可控及厚度均匀的Ir薄膜。20世纪80年代初期,Harding在以乙酰丙酮铱为前驱体制备高纯度Ir涂层方面进行了开创性的工作。因乙酰丙酮铱具有升华温度低、较好的挥发性和成膜性能,目前仍主要使用乙酰丙酮铱[Ir(acac)3〕沉积Ir薄膜。
    20世纪90年代,日本Goto等和昆明贵金属研究所胡昌义研究团队对Ir和Pt薄膜开展了系统深入的研究。Goto利用热壁式沉积室分别在蓝宝石、石英和YSZ(一种经Y2O3稳定化处理的Zr2O3)电解质基体上制备了Ir和Pt薄膜,得到了符合Arrhenius公式的沉积动力学规律(图4-5);胡昌义等采用冷壁式反应器在钥基体上沉积Ir和Pt薄膜,发现沉积速率与沉积温度之间不符合Arrhenius方程(图4-6)。在不通入氧气的情况下,形成了含大量非晶碳的Ir/C和Pt/C簇膜,非晶碳将Ir,Pt晶粒分割成3nm左右大小(图4-7),并发现沉积于YSZ电解质上的Ir/C和Pt/C簇膜电极的催化活性比传统Pt电极高很多,研究人员正在开发以MOCVD技术制备的Ir/C或Pt/C薄膜为电极的新型氧气传感器。
    CVD沉积的Ir最主要的应用是第三代航天发动机喷管的保护涂层。空间飞行器(包括卫星、飞船等)使用轨道导入和姿态控制的高温液体火箭发动机,一般使用涂有二硅化物保护层的胃合金作喷管。受徳合金熔点和涂层性能的限制,发动机工作温度一般不超过1300Y。发达国家的航天发动机材料历经几十年发展,从第一代的NbHf合金,第二代的NbW合金和PtRh合金(工作温度不超过1600T)到第三代的Re/Ir复合材料。20世纪80年代初,美国航空航天局(NASA)启动了最高工作温度达2200Y的高性能第三代发动机的研制计划。这种发动机的喷管釆用Re/Ir复合材料制备,Re为喷管基体,Ir为抗氧化涂层,Re基体和Ir涂层均采用CVD技术制备,发动机的推力从22N至490N。Re/Ir发动机已于2000年成功应用于休斯公司的601HP卫星上(图4-9)。目前正在研发抗氧化性能及综合性能更为优异的Re/Ir/HfO2及C/SiC/Re/Ir等新型复合材料喷管。

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  2. 第二步铂的物理性质:
    原子序数(原子核中的质子数):78
    原子符号(在元素周期表上):Pt
    原子量(原子的平均质量):195.1
    密度:每立方英寸 12.4 盎司(每立方厘米 21.45 克)
    室温相:固体
    熔点:3,215.1 华氏度(1,768.4 摄氏度)
    沸点:6,917 F (3,825 C)
    天然同位素的数量(相同元素的原子具有不同的中子数):6。实验室还创造了 37 种人工同位素。
    最常见的同位素:Pt-195(自然丰度的 33.83%)、Pt-194(自然丰度的 32.97%)、Pt-196(自然丰度的 25.24%)、Pt-198(自然丰度的 7.16%)、Pt- 192(自然丰度的 0.78%),Pt-190(自然丰度的 0.01%)

  3. 后者贵金属测温材料
    温度是现代工业及高新技术产业中需要精确测量的重要参数,这些重要领域离不开贵金属,特别是铂族金属。贵金属测温材料包括贵金属热电偶和铂电阻温度计两大类,它们不仅应用非常广泛,还在一些特定温度范围作为测温基准。热电偶材料
    1821年,Seebeck发现了热电现象:将不同的金属导体连接成回路,当金属丝的两个接点处于不同的温度环境时,回路中将产生不同的热电势,这一现象称为Seebeck效应。Seebeck效应的发现是热电偶测温材料及技术发展的基础。
    热电势的大小与两种导体材料(A和B)的热电特性和接点处的温差(△7)有关
    式中:A7为两个金属丝导体接点处的温差;称为Seebeck系数。W,B=W,-WB(钌和叫分别为导体A和B的绝对热电势),反映热电偶的灵敏度,其大小取决于构成热电偶的两种材料的热电特性。式(2-14)即是热电偶测温的基本原理。
    按照金属热电理论,预测某种金属的绝对热电势,必须了解其费米面的形状、电子分布、电子在费米面上散射的各向异性及能量变化的梯度等因素,计算过程非常复杂。热电偶材料的选择和评价主要还是以经验或实验研究为基础。热电偶材料应具有:尽量大的Seebeck系数和灵敏度,一般选择吃,和廖b相差较大的材料作热电偶的两极;热电势与温度变化呈线性关系,并不随时间而发生变化,以保证温度测量结果的可重复性;所选择的材料还必须具有高温抗氧化、耐腐蚀、抗热冲击及良好的加工性能等。
    贵金属特别是铂族金属在高温下具有稳定的物理化学性能及稳定的热电势,是制作高精度热电偶的重要材料。贵金属热电偶材料包括高温热电偶材料和低温热电偶材料。金和银及其合金的熔点较低,常用于低温热电偶材料或补偿导线材料;铂族金属熔点超过1500Y,高温热电偶材料主要釆用铂族金属及其合金。但铂族金属中的Os和Ru的抗氧化能力及加工性能较差,能满足高温稳定性和热电性能要求的铂族金属只有Pt、Rh、Pd和Ir及其合金。
    1.高温热电偶材料
    贵金属高温热电偶可分为标准型和非标准型两类。1885年,著名的Pt/Pt-10Rh热电偶问世,可在1300Y的真空、氧化气氛及中性气氛中长期使用,短时间最高使用温度可达1600Y。常用的几种Pt-Rh合金热电偶材料及使用温度范围平?泽贵金属精炼回收图平?泽贵金属精炼回收图表-2。Pt-Rh热电偶的热电势标准值列平℡泽贵金属提炼回收图平?泽贵金属精炼回收图表-3,随着合金中Rh含量的增加,热电偶的热电势降低。Pt-Rh系列合金热电偶中,三种已标准化,称之为标准型热电偶,即S型热电偶(Pt/Pt-lORh)、R型热电偶(Pt/Pt-13Rh)和B型热电偶(Pt-6Rh/Pt-3ORh)。
    Pt-Rh合金还可与Au基合金(Au-Pd、Au-Pd-Pt)组成高温热电偶,如Pt-10Rh/Au-4OPd和Pt-10Rh/Au-lOPd-10PtoIr和Ir-Rh合金热电偶的使用温度更高,如Ir/Ir-40Rh,Ir/Ir-5ORh和Ir/Ir-6ORh,可用于2000Y的温度测量。
    正极材料负极材料测温范围/T
    长期短期
    Pt-1ORh-Pt-1300-1600
    Pt-13Rh-Pt-1400-1600
    Pt-13Rh-Pt-lRh-1450-1600
    Pt-20Rh-Pt-5Rh-1500-1700
    Pt-3ORh-Pt-6Rh-1600-1800
    Pt-40Rh-Pt-3Rh-1500-1700
    Pt-40Rh-Pt-20Rh-1700-1880
    Rh-Pt-20-Rh1800—

  4. 结果萨得伯里(Sudbury),是世界上最著名的铜镍选厂之一,其矿石中铂族金属含量较高。该选厂处理量为4万t/d,用浮选法产出单一铜镍精矿,其中富含钴、铂族金属、金和银,这些伴生元素在冶炼过程中回收。2002年从克拉哈贝勒选厂磨矿回路中采集了样品,2003年对这些试样进行了尼尔森离心选矿机实验室试验。尼尔森离心选矿机根据离心力场分选机理,回收矿样中用重选法可回收的金。

  5. 在回收提炼钯铂过程中的业务总结

    会做生意的人为人处世十分圆滑,他们知道什么时候该讲人情、什么时候该讲规矩。在与人交往时,他们友善热情,但是在生意场上他们却丝毫不会讲究情面,不会在乎礼让、助人等道德规范,他们不会因为任何原因而忽略一笔生意。

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  • 本文由 发表于 2023年3月1日 12:13:03
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