Indfødt iridium

Native iridium
Kategori  I  : Native elementer
Generel
IUPAC navn Iridium
CAS-nummer 7439-88-5
Strunz klasse 01.AF.10

1 ELEMENTS (Metaller og intermetalliske legeringer; metalloider og nonmetals; carbider, silicider, nitrider, phosphider)
 1.A Metaller og intermetallegeringer
  1.AF Platinum--gruppeelementerne
   1.AF.10 Palladium Pd, Pt
Space Group F M3M
punktgruppen 4 / m 3 2 / m
   1.AF.10 Iridium (Ir, Os, Ru, Pt)
Rumgruppe F m3m Punktgruppe
4 / m 3 2 / m
   1.AF.10 Rhodium (Rh, Pt)
Rumgruppe F m3m
Punkt Gruppe 4 / m 3 2 / m
   1.AF.10 Platin Pt
Rumgruppe F m3m
Punkt Gruppe 4 / m 3 2 / m

Dana's klasse 1.2.1.1

Indfødte elementer og amalgamer
1. Naturlige elementer og amalgamer


Kemisk formel Ir   [polymorfe]Ir
Identifikation
Form masse 192,217 ± 0,003 amu
Ir 100%,
Farve hvid, sølv hvid, tin hvid
Krystalklasse og rumgruppe kubisk hexohedral isometrisk, punktgruppe 4 / m 3 2 / m; rumgruppe F m3m
Krystal system isometrisk
Bravais-netværk kubik
a = 3,839 4  Å  ; Z = 4, V = 56,6  Å 3 med beregnede densitet 22,66
Spaltning ingen
Pause undertiden let formbar med en hammer (hård og generelt sprød)
Habitus sjældne isolerede kubiske eller pseudokubiske krystaller, xenomorfe til idiomorfe krystaller, i prismatiske indeslutninger i en matrix; partikelformet eller granulær tilstand spredt i en stenmatrix, flager, små skalaer eller dråber, knive, korn, ofte isoleret; kerner vinklede til afrundede (rullede), afrundede knuder på nogle få gram til nogle få kg, sjældne nuggets meget sjældent over 1 kg; klynger med en granulær struktur, kornede aggregater; kornet masse
Venskab på {111} i polysyntetiske krystalgrupper
Mohs skala 6 til 7
Linie hvid
Glimte metal
Poleret glans polering, opnåelse af en spejloverflade, reflektans i området fra 66,7  % til 74,8  % , afhængigt af den synlige elektromagnetiske stråling (fra violet til rød); reflekteret lys hvid til sølvfarvet til gul nuance.
Optiske egenskaber
Pleochroism lav
Ultraviolet fluorescens ikke fluorescerende
Gennemsigtighed uigennemsigtig
Kemiske egenskaber
Volumenmasse 22,7 g / cm3
Massefylde 22,6 til 22,85 (21,5 til 22,66 ved beregning)
Opløselighed uopløselig i vand, de vigtigste stærke syrer og baser (baser), let opløselig i koldt vandregion, opløseligt i kogende vandregion
Fysiske egenskaber
Magnetisme ikke-magnetisk (i fravær af jern)
Radioaktivitet ikke-radioaktiv
Enheder af SI & STP, medmindre andet er angivet.

Det oprindelige iridium er en mineralart naturlig, enkelt kropsmetal, ekstremt tæt og meget sjælden kemisk formel Irsvarende til det kemiske element iridium, der er bemærket Ir. Iridium tilhører den mineralogiske klasse af naturlige grundstoffer , især er det et naturligt metal . Det er næsten altid tæt forbundet med mærkbart indhold af osmium , ruthenium , platin til det punkt, hvor den kemiske formel er faldet i (Ir, Os, Ru) eller (Ir, Os, Ru, Pt) ved at nævne disse metaller med de mest banale faldende indhold.

Det forekommer mest almindeligt som uigennemsigtige krystaller, flager eller korn, uigennemsigtige med en tin-hvid metallisk glans, med platinbærende malme såvel som i de vigtigste fluviale eller marine placeringer , til stede eller fossile, af nativt platin .

Historie af beskrivelsen og navnet

En topotype, der nogle gange er citeret, er Pustaya-floden i minedistriktet eller oblasten Kamchatka i Rusland (østlige Sibirien).

Det var først mellem 1803 og 1804, at den engelske kemiker Smithson Tennant demonstrerede, at eksistensen af ​​denne enkle krop og især iridiumoxid opstod fra et bestemt element, som han kaldte iridium på latin, fra det græsk-romerske ord iris , regnbue, flerfarvet . Den enkle naturlige krop, der faktisk findes i nogle platinakugler, der opfører sig i aqua regia som de vigtigste mineraler, kaldes derefter på latin eller på engelsk iridium nativum .

Andre gamle synonyme navne er osmiridium eller zvyagintsev i Rusland, ruthenosmiridium. Den platiniridium eller ruthèneiridium er andre synonymer.

Rutheniridosmin er en anden anerkendt mineralart med sekskantet mesh. Irite er ofte en kompleks blanding af mineraler, især platinoider.

Krystallografi og krystallokemi

Masken i dets krystalsystem er kompakt kubisk. Dette forklarer dets rekordtæthed for en indfødt enkel krop.

Mineralet er en del af platinagruppen i anden position og samler native metalliske grundstoffer kaldet platinoider i kemisk forstand, men i symmetri-gruppen. Disse er native rhodium og native palladium , og først og fremmest native platin i henhold til Dana-klassifikationen eller i en anden rækkefølge i Strunz-klassificeringen .

Fysiske og kemiske egenskaber, toksikologi

Dette metalliske sølvhvide metal fra den tunge PGM-familie med native osmium Os og native platin Pt er meget hårdt. Iridiummetal er meget vanskeligt at korrodere. Denne egenskab gør det muligt at øge modstandsdygtigheden over for korrosion i legeringerne betydeligt, især med osmium. Indfødt iridium eller iridium med en enkelt krop er mere smelteligt end nativt osmium .

Opvarmet til knallrød ved over 900  ° C dannes iridiumdioxid IrO 2 hurtigt på overfladen., Solid sort ustabil kemisk stof fra 1400  ° C .

Det er kemisk meget stabilt i et reducerende medium, og dets smeltepunkt er højt. Det har et meget lavt damptryk. Det er et metal, en god leder af varme og elektricitet.

Denne enkle, sølvhvide metallegeme er uopløselig i baser og stærke syrer, undtagen aqua regia .

Dens legeringer med platin, iridium og palladium udviser en høj ønsket hårdhed.

Analyse, skelnen

De mest almindelige urenheder er platin Pt, palladium Pd, rhodium Rh, guld Au, Cu, Fe, hvis vi mener, at platinoiderne osmium Os og ruthenium Ru generelt er til stede i sammensætningen af ​​iridiumprøver.

Nijhni Taghils oprindelige iridium i Uralbjergene indeholder ca. 74  % Ir, 19  % Pt, 5  % Cu og 2  % Pd. Den af ​​placeringerne af Sorashigawa i Hokkaïdo i gennemsnit 62  % Ir, 32  % Knogle, 3  % Ru, 2  % Cu og 1  % Fe.

Den osmiridium (Ir, Os) er en række af denne kubiske gittermineralart, native iridium.

Det native ruthenium (Ru, Ir, Os) med sekskantet symmetri indeholder undertiden mærkbare mængder iridium og osmium.

Toksicitet

Geografi, begivenheder og aflejringer

Det forekommer oftest i aflejringer forbundet med ultrabasiske eruptive magmatiske klipper eller undertiden også i kvartsår.

Disse er ( ultra ) mafiske klipper , dvs. grundlæggende til ultrabasiske klipper, som lettest leverer inkluderede prøver af nativt osmium.

Efter erosion af aflejringerne ender disse fine stykker og partikler med sandet på placeringerne. Placeringer af floder med potentielt guld- eller platinbærende sand afslører ofte flager og rullede korn af nativt iridium.

Indfødt iridium kan være til stede i nikkelmalm. Det kan formidles i legeringer af jern og platin.

Tilknyttede mineraler: native metaller, Pt-baseret legering (syssertskit, newjanskit), Ru-baseret legering, sperrylit PtAs 2 , coopérite PtS , laurit RuS 2 , vysotskite (Pd, Ni) S, sulfider (under hydrotermisk krystallisering) vasilit (Pd, Cu) 16 (S, Te) 7 , limonit

Relativt rigelige eller karakteristiske aflejringer

Bushveld eller Bushvoeld Complex, Limpopo Witwatersrand felt (Transvaal). Place du Donau , Straubing , Nedre Bayerni New South Wales Adamsfield, Tasmanien BahiaSted for Bear Creek, nær Tulameen River, British Columbia nikkel- og kobberminerallag inklusive platinoider, Wellgreen, Yukon Territory Quebec Jinbaoshan Pt-Pd-Ni-Cu depot, YunnanRio Pilpe, Guapi kommune, Cauca-afdelingen, Papayan-distriktetEsmeralda-provinsenFox Gulch, Goodnews Bay District, Alaska Placere eller miner i nærheden af ​​Klamath Mountains, Trinity County , Californien Boss Mine, Goodsprings Mining District, Clark County , Nevada Placere i Josephine creek, Oregon Washington Kemi, LapplandSort alluvium af DuranceShetlandsøerneBorneoPlacers (forbundet med cooperitis og tetraferroplatin) i Sorashigawa i Sorashi-provinsen, placers i Uryugawa, Kamikawa-provinsen, Hokkaïdo-øen Bou Azer, OuarzazatePirogue River, Sydlige provins Leka , Nord-Trondelag Østhammeren (Osthammeren) øst for Ferhagen-søen, Røros kommune , Sør-Trøndelag Ironstone Creek, Parapara, SydøenPlacer Ioma på Waria-floden, Yodda Gold FieldMiner og floder i Ural-bjergene , fx Nizhni Tagil-regionen Forskellige placeringer (fx fra Pustaya-floden) eller aflejringer i de fjernøstlige regioner nær Kamtchatka eller Koryak-Kamchatka

Anvendelser

Det er et relativt ædelt metal på grund af dets sjældenhed og dets ret varierede anvendelser.

Legeringer med platin, iridium og palladium er meget hårde og stabile. De bruges til at fremstille spidser eller penne, injektionsnåle eller pladespillere, sæder eller drejning til præcise videnskabelige instrumenter, tandhjul og kuglelejer. De kan også fungere som filamenter af elektriske pærer eller elektrisk kontakt.

Noter og referencer

  1. Den klassifikation af mineraler valgt er , at af Strunz , med undtagelse af polymorfer af silica, som er klassificeret blandt silicater.
  2. beregnet molekylmasse fra Atomic vægte af elementerne 2007  "www.chem.qmul.ac.uk .
  3. Når de største platinmalmer blev opløst af aqua regia, var der altid en rest, der var forskellig fra platinforbindelserne. Denne sorte og meget hårde rest af platinoide legemer (i virkeligheden i det væsentlige iridium osmid , med lidt ruthenium osmid og undertiden rodium eller platin, denne komplekse udspil var uændret af angrebet med aqua regia), var irriterende og ildelugtende. af franske kemikere Vauquelin, Fourcroy og Collet-Descotils, der forudsagde, at tilstedeværelsen af ​​ukendte kemiske grundstoffer skulle afsløres. London-kemikeren Tennant, som, bevidst om den grundlæggende forskning i Vauquelin og Descotils, der boede i en stor havn i konstant kommunikation med Latinamerika, også havde et bidrag af betydelig platinproduktionsrest i 1803 fortsatte analyserne med at finde to typer forbindelser, baseret på osmium, der er ansvarlig for lugten, og baseret på iridium for den farverige eller regnbue-mangfoldighed af dets derivater. Han havde en artikel offentliggjort i Royal Society den 21. juni 1804 under titlen "På to metaller, der findes i det sorte pulver, der er tilbage efter opløsningen af ​​slatina", Philosophical Transactions of the Royal Society , bind 94, 1804, s. 411– 418.

Bibliografi

Se også

Relaterede artikler

eksterne links