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物理性能
一盎司
(31.1035 g)电弧熔化的铱金属

一个成员的金属
,铱是白色,
>
,但有轻微的黄色铸件。由于固体铱的硬度、脆性、熔点高等特点,使其难以加工、形成或加工,因此常用粉末冶金代替。它是唯一一种在空气中温度高于1,600 ° c (2,910 ° f)时仍能保持良好机械性能的金属。在所有元素中,它的沸点排名第10位,在温度低于0.14 k 时,它成为超导体。铱的弹性模量在所有金属中排名第二,仅次于锇。加上高的剪切模量和很低的泊松比(纵向与横向的应变关系) ,表明其刚度高,抗变形能力强,因此制造成为有用的零件非常困难。尽管有这些限制和铱的高成本,一些应用已经开发出来,其中机械强度是在现代技术遇到的一些极端严酷条件中的一个基本因素。铱的测定密度仅略低于锇(0.12% 左右) ,已知最致密的金属。但是,随着密度计算因子精确度的提高,结晶学数据密度分别为铱22.56 g/cm
3
和锇2021铱回收多少一克,铱回收多少钱?22.59 g/cm
3
。铱是已知的最耐腐蚀的金属,在高温下它几乎不受任何
酸、
王水
、熔融金属或硅酸盐的侵蚀。但在较高的温度下,可能会受到一些熔融盐的侵蚀,如
氰化钠
和 ,
以及


卤素
(尤其是

)
。铱在大气压下也能与硫直接反应生成二硫化铱。化合物
[6] 高 + 6氧化态的典型例子很少,但包括
irf6
和两个混合氧化物 sr2mgiro6和 sr2cairo 6。此外,2009年报道了在间质隔离条件下(6k In Ar) ,以铱-过氧络合物为原料,经紫外光照射制备了氧化物铱(VIII)。然而,这个物种在较高的温度下不能作为散装固体而稳定。最高的氧化态(+ 9) ,也是记录到的最高的
任何
元素,只知道一个阳离子,IrO + 4,它只知道是气相物种,不知道形成任何
盐。二氧化铱,一种蓝黑色的固体,是唯一特征明显的铱氧化物。三氧化二铱被描述为一种蓝黑色粉末,被硝酸氧化成二氧化钛。相应的二硫化物、二硫化物、倍半硫化物和倍半硫化物已知,而且还报道了 IrS 3。铱还可以与氧化态 + 4和 + 5形成铱酸盐,如 k 2 iro 3和 KIrO 3,这些铱酸盐可以在高温下与铱反应生成超氧化钾。虽然没有二元配合物,但已知铱的 IrH4-5和 IrH3-6的配合物,其中铱具有 + 1和 + 3的氧化态。三元氢化物 mg6ir2h11被认为同时含有 IrH4-5和18电子 IrH5-4阴离子。没有已知的单卤化物或二卤化物,而三卤化物 irx3是已知的所有卤素。对于氧化态 + 4及以上,只有
四氟化物

五氟化物

六氟化物
已知。六氟化铱,IrF 6,是一种挥发性和高活性的黄色固体,由八面体分子组成。它在水中分解,被铱黑分解成晶体。五氟化铱具有相似的性质,但它实际上是一个四聚体,Ir 4f20,由四个共享角的八面体构成。铱金属溶于碱金属氰化物中,生成铱(CN)3 + 6(铁氰基铱酸盐)离子。
Vaska
六氯铱酸、 h2ircl6及其铵盐是工业上最重要的铱化合物。它们参与了铱的纯化,是大多数其他铱化合物的前驱体,也参与了制备阳极镀层。IrCl2-6离子呈强烈的深棕色,很容易还原成浅色的 IrCl3-6,反之亦然。三氯化铱,ircl3是在650 ° c 时,由氯气直接氧化铱粉得到的无水形态,或以水合形式溶解于盐酸中,常用作合成其它 Ir (III)化合物的起始原料。另一种用作原料的化合物是六氯环丙酸铵(III) ,(nh4)3ircl6。铱(III)配合物是反磁性的
(
低自旋
) ,一般有
八面体形分子构型
。有机铱化合物含有铱-碳键,而金属通常处于较低的氧化状态。例如,在铱最常见、最稳定的二元体系中,十二碳羰基铱的氧化态为零。在这种化合物中,每一个铱原子与其它三个原子结合,形成一个四面体簇。一些有机金属化合物的显著性足以以其发现者的名字命名。一个是
Vaska 的配合物
,IrCl (CO)[ p (c6h5)3]2,它具有与
分子
,o2结合的特殊性质。另一种是克拉布特里催化剂,一种均相催化剂用于加氢反应。这些化合物都是
方平面
,d
8
复合物,共有16个价电子
,这说明了它们的反应活性。一种铱基有机物
LED
材料已被证实,并发现其亮度远远超过
DPA

PPV
,这可能是未来 OLED 柔性照明的基础。铱的同位素主要有两种天然产生的稳定同位素,分别为191和193,自然丰度分别为37.3% 和62.7% 。此外,还合成了至少372021铱回收多少一克 ,铱回收哪里有卖?种放射性同位素,其质量数从164到202不等。Ir 介于两种稳定同位素之间,是最稳定的放射性同位素,其半衰期为73.827天,适用于
短程治疗
和工业
射线照相
,特别适用于石油和天然气工业中钢材焊缝的无损检测,铱192源已经发生了多起放射事故。另外三种同位素的半衰期至少为一天ーー
188
Ir,
189
Ir,
190
Ir。质量小于191的同位素由
β
+
衰变

α 衰变
,和(稀有的)
质子发射
除了
189
Ir,它由
> 电子俘获
衰变。重于191的合成同位素经
β

衰变
,虽然
192
Ir 也有一个较小的电子俘获衰变路径。所有已知的铱同位素都是在1934年至2008年间发现的,最新的发现是200-202。至少有32种亚稳态异构体被鉴定,其质量范围为164ー197。其中最稳定的是192m2
Ir,它的半衰期为241年,在基态上比铱的任何合成同位素都稳定。最不稳定的同分异构体为
190m3
Ir,半衰期仅为2μs。同位素
191
Ir 是第一个表现出
穆斯堡尔效应的元素。这使得它在物理学、化学、生物化学、冶金学和矿物学的研究中有用穆斯堡尔谱学。

是的,取决于所涉及的铜或铱同位素。

铱是一种高熔点的耐蚀元素。此外,它的硬度归功于其长期使用的飞机引擎和宇宙飞船。其合金也可用于制造火花塞的接触部件。其中一个主要用途是在1889年,当它与90% 的铂混合,使一个重量为1公斤的国际原型。铱也被用于无人驾驶宇宙飞船的2021铱回收多少一克,铱回收可靠公司。放射热传导发电机探测,如海盗号和先驱者号。

纯铱目前(2018年夏季)有一个金属价值约1400美元每盎司。

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