Nativní iridium

Nativní iridium
Kategorie  I  : Nativní prvky
Všeobecné
Název IUPAC Iridium
Číslo CAS 7439-88-5
Třída Strunz 01.AF.10

1 PRVKY (Kovy a intermetalické slitiny; metaloidy a nekovy; karbidy, silicidy, nitridy, fosfidy)
 1.A Kovy a intermetalické slitiny
  1.AF prvky skupiny
   platiny 1.AF.10 Palladium Pd, Pt
Space Group F m3m
Point Group 4 / m 3 2 / m
   1.AF.10 Iridium (Ir, Os, Ru, Pt)
Vesmírná skupina F m3m
Bodová skupina 4 / m 3 2 / m
   1.AF.10 Rhodium (Rh, Pt)
Vesmírná skupina F m3m
Bod Skupina 4 / m 3 2 / m 1.
   AF.10 Platinová Pt
Prostorová skupina F m3m
Bodová skupina 4 / m 3 2 / m

Danova třída 1.2.1.1

Nativní prvky a amalgámy
1. Přírodní prvky a amalgámy


Chemický vzorec Ir   [Polymorfy]Ir
Identifikace
Formujte hmotu 192,217 ± 0,003 amu
Ir 100%,
Barva bílá, stříbrná bílá, cínová bílá
Křišťálová třída a vesmírná skupina kubický hexohedrický izometrický, bodová skupina 4 / m 3 2 / m; prostorová skupina F m3m
Krystalový systém izometrické
Síť Bravais kubický
a = 3,839 4  Á  ; Z = 4, V = 56,6  Á 3 s vypočtenou hustotu 22,66
Výstřih Ne
Přestávka někdy mírně tvárné kladivem (tvrdé a obecně křehké)
Habitus vzácné izolované krychlové nebo pseudokubické krystaly, xenomorfní až idiomorfní krystaly, v prizmatických inkluzích v matrici; částicový nebo zrnitý stav rozptýlený ve skalní matrici, vločky, malé šupiny nebo kapky, čepele, zrna, často izolované; jádra hranatá až zaoblená (válcovaná), zaoblené uzliny od několika gramů do několika kilogramů, vzácné nugety velmi zřídka přesahující 1 kg; shluky se zrnitou strukturou, zrnité agregáty; zrnitá hmota
Twinning na {111} ve skupinách polysyntetických krystalů
Mohsova stupnice 6 až 7
Čára Bílý
Jiskra kov
Leštěný lesk leštění, získání zrcadlového povrchu, odrazivost v rozmezí od 66,7  % do 74,8  % , v závislosti na viditelném elektromagnetickém záření (od fialové po červenou); odražené světlo bílý až stříbřitý až žlutý odstín.
Optické vlastnosti
Pleochroismus nízký
Ultrafialová fluorescence nefluorescenční
Průhlednost neprůhledný
Chemické vlastnosti
Objemová hmotnost 22,7 g / cm3
Hustota 22,6 až 22,85 (21,5 až 22,66 podle výpočtu)
Rozpustnost nerozpustný ve vodě, hlavní silné kyseliny a zásady (zásady), málo rozpustný ve studené aqua regia, rozpustný ve vroucí aqua regia
Fyzikální vlastnosti
Magnetismus nemagnetický (při absenci železa)
Radioaktivita neradioaktivní
Jednotky SI & STP, pokud není uvedeno jinak.

Nativní iridia je minerální druh přírodní, jednoduchý tělo kov, velmi hustá a velmi vzácné chemický vzorec Ir, což odpovídá chemickému prvku iridium . Iridium patří do mineralogické třídy nativních prvků , zejména jde o nativní kov . Je to téměř vždy úzce spojeno se znatelným obsahem osmium , ruthenium , platina do té míry, že chemický vzorec klesá v (Ir, Os, Ru) nebo (Ir, Os, Ru, Pt) zmínkou o těchto kovech nejvíce banálními zmenšující se obsah.

Vyskytuje se nejčastěji jako neprůhledné krystaly, vločky nebo zrna, neprůhledné s cínově bílým kovovým leskem, s platinovými rudami, stejně jako v hlavních fluviálních nebo mořských rýžovinách , přítomných nebo fosilních, z nativní platiny .

Historie popisu a jména

Topotypem, který se někdy uvádí, je řeka Pustaya v těžební oblasti nebo oblasti Kamčatky v Rusku (východní Sibiř).

Teprve v letech 1803 až 1804 anglický chemik Smithson Tennant prokázal, že existence tohoto jednoduchého těla a zejména oxidu iridia vznikla z konkrétního prvku, který latinsky nazval iridium , z řecko-římského slova iris , duha, různobarevné . Jednoduché přírodní tělo, které je skutečně přítomno v některých platinových kostkách a které se chová v aqua regia jako hlavní minerály, se pak nazývá latinsky nebo anglicky iridium nativum .

Další stará synonymní jména jsou osmiridium nebo zvyagintsev v Rusku, ruthenosmiridium. Platiniridium nebo ruthèneiridium další synonyma.

Rutheniridosmin je další uznávaný minerální druh šestiúhelníkového pletiva. Irite je často složitá směs minerálů, zejména platinoidů.

Krystalografie a krystallochemie

Síť jeho krystalového systému je kompaktní kubická. To vysvětluje jeho hustotu záznamu pro nativní jednoduché tělo.

Minerál je součástí skupiny platiny na druhém místě, sdružuje nativní kovové prvky zvané platinoidy v chemickém smyslu, ale skupiny symetrie. Jedná se o nativní rhodium a nativní palladium a především nativní platinu podle klasifikace Dana nebo v jiném pořadí podle klasifikace Strunz .

Fyzikální a chemické vlastnosti, toxikologie

Tento kovový stříbřitě bílý kov z rodiny těžkých PGM s nativním osmiem Os a nativní platinou Pt je velmi tvrdý. Iridiový kov je velmi obtížně korodovatelný. Tato vlastnost umožňuje významně zvýšit odolnost proti korozi ve slitinách, zejména s osmiem. Nativní iridium nebo iridium v ​​jediném těle je tavitelnější než nativní osmium .

Na jeho povrchu se rychle zahřívá na jasně červenou barvu nad 900  ° C , oxid iridičitý IrO 2 .Solid černá nestabilní chemická látka od 1400  ° C .

Je chemicky velmi stabilní v redukčním médiu a jeho teplota tání je vysoká. Má velmi nízký tlak par. Je to kov, dobrý vodič tepla a elektřiny.

Toto jednoduché, stříbřitě bílé kovové tělo je nerozpustné v alkáliích a silných kyselinách, s výjimkou aqua regia .

Jeho slitiny s platinou, iridiem a palladiem mají vysokou požadovanou tvrdost.

Analýza, rozlišení

Nejběžnějšími nečistotami jsou platina Pt, palladium Pd, rhodium Rh, zlato Au, Cu, Fe, pokud vezmeme v úvahu, že ve složení vzorků iridia jsou obecně přítomny platinoidy osmium Os a ruthenium Ru.

Původní iridium Nijhniho Taghila v pohoří Ural obsahuje zhruba 74  % Ir, 19  % Pt, 5  % Cu a 2  % Pd. U rýžoviště Sorashigawy na Hokkaidě je to v průměru 62  % Ir, 32  % Bone, 3  % Ru, 2  % Cu a 1  % Fe.

Osmiridium (Ir, Os) je odrůda tohoto minerálního druhu krychlové mřížky, nativního iridia.

Nativní ruthenia (Ru, Ir, Os) s hexagonální symetrií někdy obsahuje nezanedbatelné množství iridium a osmium.

Toxicita

Zeměpis, události a vklady

Vyskytuje se nejčastěji v ložiskách spojených s ultrazákladními erupčními magmatickými horninami nebo někdy také v křemenných žilách.

Jedná se o ( ultra ) mafické horniny , tj. Základní až ultrabazické horniny, které nejsnadněji dodávají zahrnuté vzorky nativního osmium.

Po erozi usazenin tyto jemné kousky a částice končí pískem rýžovadel. Ukládače řek s potenciálně zlatonosným nebo platinovým pískem velmi často odhalují vločky a válcovaná zrna nativního iridia.

Nativní iridium může být přítomno v niklových rudách. Může být šířen ve slitinách železa a platiny.

Přidružené minerály: nativní kovy, slitina na bázi Pt (syssertskit, newjanskit), slitina na bázi Ru, sperrylit PtAs 2 , coopérit PtS, laurit RuS 2 , vysotskit (Pd, Ni) S, sulfidy (během hydrotermální krystalizace) vassilit (Pd, Cu) 16 (S, Te) 7 , limonit

Relativně hojné nebo charakteristické vklady

Bushveld nebo Bushvoeld Complex, provincie Limpopo Witwatersrandovo pole (Transvaal). Place du Danube , Straubing , Dolní Bavorskov Novém Jižním Walesu Adamsfield, Tasmánie BahiaMísto Bear Creek, poblíž řeky Tulameen, Britská Kolumbie niklové a měděné minerální vrstvy včetně platinoidů, Wellgreen, Yukonské území Quebec Skladiště Jinbaoshan Pt-Pd-Ni-Cu, YunnanRio Pilpe, obec Guapi, oddělení Cauca, okres PapayanProvincie EsmeraldaFox Gulch, okres Goodnews Bay , Aljaška Plátky nebo doly v blízkosti pohoří Klamath v okrese Trinity v Kalifornii Boss Mine, District těžby zboží, Clark County , Nevada Plátky v Josephine Creek, Oregon Washington Kemi, LaponskoČerná naplavenina DuranceShetlandské ostrovyBorneoPlátky (spojené s kooperitidou a tetraferlatinou) v Sorashigawě v provincii Sorashi, značky v Uryugawě, provincii Kamikawa, ostrov Hokkaïdo Bou Azer, OuarzazateŘeka Pirogue, Jižní provincie Leka , Nord-Trondelag Østhammeren (Osthammeren) východně od jezera Ferhagen, obec Røros , Sør-Trøndelag Ironstone Creek, Parapara, Jižní ostrovUmístěte Iomu na řeku Waria, zlaté pole YoddaDoly a řeky v pohoří Ural , např. Oblast Nižnij Tagil Různé značky (např. Od řeky Pustaya) nebo ložiska v dalekých východních oblastech poblíž Kamtchatky nebo Koryak-Kamčatky

Použití

Jedná se o relativně vzácný kov díky své vzácnosti a poměrně rozmanitému použití.

Slitiny s platinou, iridiem a palladiem jsou velmi tvrdé a stabilní. Používají se k výrobě hrotů hrotů nebo per, injekčních jehel nebo gramofonů, sedadel nebo čepů pro přesné vědecké nástroje, pastorky a kuličková ložiska. Mohou také sloužit jako vlákna elektrických žárovek nebo elektrického kontaktu.

Poznámky a odkazy

  1. klasifikace minerálů vybraných je to STRUNZ , s výjimkou modifikací oxidu křemičitého, které jsou klasifikovány mezi křemičitany.
  2. vypočtená molekulová hmotnost od „  atomové hmotnosti prvků 2007  “ na www.chem.qmul.ac.uk .
  3. Když byly hlavní platinové rudy rozpuštěny pomocí aqua regia, vždy existoval zbytek odlišný od sloučenin platiny. Byl popsán tento černý a velmi tvrdý zbytek platinoidních tělísek (ve skutečnosti v podstatě iridium osmid , s trochou ruthenia osmidu a někdy rhodia nebo platiny, tato komplexní osminace se nezměnila útokem aqua regia), dráždivý a páchnoucí, francouzští chemici Vauquelin, Fourcroy a Collet-Descotils, kteří předpovídali odhalení neznámých chemických prvků. Londýnský chemik Tennant, který, vědom si základního výzkumu Vauquelin a Descotils, žijícího ve velkém přístavu v neustálé komunikaci s Latinskou Amerikou, měl také příspěvek významného zbytku produkce platiny v roce 1803 pokračoval v analýzách při hledání dvou typů sloučenin, založené na osmiu odpovědném za zápach a na iridiu pro barevnou nebo duhovou rozmanitost jeho derivátů. V Královské společnosti nechal 21. června 1804 publikovat článek s názvem „Na dvou kovech, nalezených v černém prášku, který zůstal po roztoku slatiny“, Philosophical Transaction of the Royal Society , svazek 94, 1804, s. 411– 418.

Bibliografie

Podívejte se také

Související články

externí odkazy