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二氧化铱细节图
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二氧化铱实物照片
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先要说起估计全世界存在多少铱?
这是一个很难的问题。地壳中的铱含量很难确定。不可能很多,因为全球每年的总产量只有 2 或 3 公吨。
大部分来自后期的重炮轰炸。地球最初形成时可能有相当数量。但是早期的地球是熔融的,由于它的密度,铱很可能沉入地核,在那里它很可能仍然遥不可及。不确定是否有办法估计那里的数量。 -
而另一层面铱是地球地壳中最稀有的元素之一,平均质量比例只有百万分之0.001。金的丰度是它的40倍,铂是它的10倍,而银和汞都是它的80倍。碲的丰度与铱相近,另外只有三种稳定元素比铱更加稀有:铼、钌和铑,其中后两者的丰度是铱的十分之一。相比之下,铱在陨石里的含量则高很多,一般在百万分之0.5以上。科学家相信,铱在整个地球的含量比在地壳中的含量高很多,但由于它密度高,而且具亲铁性,所以在地球仍处于熔融状态时,就已沉到地球的内核了。
铱在自然中以纯金属或合金的形态出现,尤其是各种比例的铱﹣锇合金。镍和铜矿藏中含有铂系金属的硫化物(如(Pt,Pd)S)、碲化物(如PtBiTe)、锑化物(PdSb)和砷化物(如PtAs2)。这些化合物中的铂会被少量的铱和锇元素取代。与其他铂系元素一样,铱可以形成自然镍合金及铜合金。
地壳中有三种地质结构的铱含量最高:火成岩、撞击坑以及前二者演化而成的地质结构。最大的已知矿藏有南非的布什维尔德火成杂岩体、俄罗斯的诺里尔斯克及加拿大的索德柏立盆地等。美国有较小的铱矿藏。[40]铱也出现在次生矿藏中,与冲积层矿藏中的铂以及其他铂系元素结合。前哥伦布时期哥伦比亚乔科省居民所用的冲积层矿藏至今仍是铂系元素的一大来源。 -
讲到文尾铱要在1803年在纯天然铂的不可溶残渣中发觉的。关键发现人史密森·坦南特(SmithsonTennant)以希腊极品女神鸢尾花(七色彩虹的化身为)的名字命名它,因为它的盐份引人注意且色调多种多样。铱是地壳中最稀缺的要素之一,每年产量和消耗量仅为3吨(6600磅)。191Ir和193Ir是铱的有且只有的二种纯天然放射性核素,都是唯一的稳定同位素;后面一种更加丰富多彩。
使用时最主要的铱化合物是它与氯产生的盐和酸,虽然铱也形成了很多用以工业催化和科学研究的有机物金属化合物。当必须高温下的高耐蚀性时应用铱金属材料,比如性能卓越汽车火花塞、用以半导体材料在高温下加工硬化的钳锅及其用以氯碱化工加工工艺中生产制造氯的电级。铱放射性药品用以一些放射性药品热电厂发电机组。
铱在陨铁里的成分远远高于地壳中的成分。因为这一根本原因,白垩纪-古近纪界限黏土层中出现异常强的铱成分引起了阿尔瓦雷斯假设,即在6600百万年,一个极大的外星球物件的碰撞导致了霸王龙和很多别的种群的灭亡,如今已经知道是通过产生希克苏鲁伯陨坑的碰撞造成的.一样,来源于太平洋的关键样版里的铱出现异常说明了大概250百万年的Eltanin碰撞。大家觉得,地球里的铱总产量远远高于地球内部岩层中观查到的成分,但与别的铂族金属材料一样,铱的密度高的和与铁融合的发展趋势造成绝大多数铱降低到小于地球内部在地球年青且依然熔融时。
在环保再生资源回收二氧化铱过程中的工作分析
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