금속 및 합금

팔라듐에 관한 모든 것

팔라듐에 관한 모든 것
콘텐츠
  1. 그것은 무엇입니까?
  2. 등장의 역사
  3. 구성 및 속성
  4. 어떻게 그리고 어디에서 채굴됩니까?
  5. 출생지
  6. 채굴 방법
  7. 합금의 종류
  8. 다른 금속과의 비교
  9. 적용 범위
  10. 팔라듐 보석을 선택하는 방법?
  11. 케어의 특징

팔라듐 - 어디에서 채굴되고 무엇이며 금속은 어떻게 생겼습니까? 보석상과 주식 보고서 덕분에 화학 원소의 이름이 모든 사람의 입술에 남아 있기 때문에 이러한 모든 질문은 매우 자주 발생합니다. 덜 흥미로운 것은 추출 방법 및 특성, 샘플 및 백금과의 비교입니다. 가장 완전한 답을 찾으려면 우주 깊은 곳에서 유래한 금속인 팔라듐에 대해 최대한 많이 연구해야 합니다.

그것은 무엇입니까?

라틴 문자 Pd로 지정된 화학 원소 팔라듐(팔라듐)은 모든 학생에게 알려져 있습니다. 이 귀금속은 백금류 그룹에 속합니다. 주기율표에서는 원자 번호 46으로 지정됩니다. 팔라듐은 자연에서 극히 드문 은백색 금속처럼 보입니다. 대부분의 경우 다성분 미네랄의 구성에서 찾을 수 있습니다.

보석의 팔라듐 샘플은 다른 금속으로 가장 자주 표시됩니다. 일반적으로 금이나 은이 이러한 목적으로 사용됩니다. 고가의 기념주화는 999회 시험의 순금속으로 만들어집니다. 500, 850, 900, 950 및 990과 같은 분석 마크는 잉곳 및 제품에서 가장 자주 발견됩니다.

등장의 역사

금속은 일련의 사고 덕분에 그 이름을 얻었습니다. 고대 그리스의 전설에 따르면 팔라듐은 트로이의 성벽을 지키는 부적인 하늘에서 떨어진 아테나 팔라스 여신의 나무 얼굴 이름이었습니다. 1802년 독일의 천문학자가 새로운 천체(소행성)를 발견했을 때 그는 그 천체에 팔라스라는 이름을 붙였습니다. 얼마 후, 유럽에서 오랫동안 잊혀진 신화의 대중화로 인해 비슷한 이름을 얻은 화학 원소도 발견되었습니다.

하지만, 팔라듐은 그 이름에 걸맞게. 새로운 금속의 출현에도 많은 속임수가 있었습니다. 예를 들어, 화학 원소가 실제로 발견되기 약 1년 전에 그 출현이 발표되었습니다. 게다가 과학적 근거가 있는 프레젠테이션 대신 샘플을 런던에서 광물 판매를 전문으로 하는 상인에게 보냈습니다. 많이 출품된 잉곳은 큰 반향을 일으키다가 화학자에게 인수되었다.

물론 "팔라듐"의 새로운 소유자는 농축을 위해 그것을 전혀 사지 않았습니다. 가짜를 폭로하기 위해 Chenevix라는 화학자는 그의 획득의 인위적인 기원을 증명하기 위해 모든 노력을 기울였습니다. 그것은 러시아 과학자 Musin-Pushkin의 이전에 승인 된 방법에 따라 합성 된 수은과 백금의 합금이라고 발표되었습니다. 언론의 폭로에 대한 응답으로 새로운 메시지가 나타났습니다. 판매자는 팔라듐을 합성할 수 있는 모든 사람에게 상당한 보상을 제공했습니다.

돈을 지불할 필요가 없었습니다. 실험은 실패했습니다.

이어 의문의 익명의 인물이 나타났다. 당시에는 윌리엄 하이드 울라스턴(William Hyde Wollaston)으로 밝혀졌습니다. UV 방사선의 발견자 중 한 사람, 각도계 및 굴절계의 설계자, 즉 유명하고 존경받는 사람. 원시 백금으로 실험하는 과정에서 불순물의 형태로 구성에 존재하는 첫 번째 팔라듐과 로듐을 분리 한 사람이 바로 그 사람이었습니다. 증거로 Wollaston은 실험 결과를 제공했습니다.

흥미로운 것은 처음으로 남미 땅에서 얻은 광석에서 팔라듐을 분리하는 것이 가능했습니다.. 사실 여기에서도 행복한 사고가 끊이지 않았다. 처음에 Wollaston의 실험 목표는 순수한 백금을 수은과 금의 불순물로부터 분리하는 것이었습니다. 이를 위해 그는 "왕수"로 알려진 질산과 염산 용액을 사용한 다음 필요한 원소를 암모니아로 침전시켰다. 실험 결과는 매우 예상치 못한 것이었습니다. 액체가 분홍색으로 변했습니다.

비정상적인 염색의 원인을 찾기 위한 추가 시도 과정에서 화학자는 다양한 물질을 사용했습니다. 순수한 백금 외에도 그는 특이한 밝은 은색인 수은보다 가벼운 금속인 동일한 팔라듐을 얻을 수 있었습니다. 1년 후 남은 퇴적물에서 그는 로듐이라는 또 다른 화학 원소도 분리했습니다.

팔라듐 출현의 역사가 밝혀졌을 때, 새로운 금속의 존재에 대해서는 의심의 여지가 없었습니다. 과학적 계산과 화학 실험의 정확한 결과는 Wollaston의 말을 쉽게 확인했습니다. 1805년부터 팔라듐은 세계 사회에서 인정을 받았습니다.

구성 및 속성

팔라듐은 기호 Pd와 설정된 a.m.u.를 가진 금속입니다. 106.42(1)은 생성 당시 짧은 주기율표에 포함되었습니다. 순수한 형태의 색상은 은백색이며 은 또는 수은에 가깝습니다. 금속은 110Pd, 108Pd, 106Pd, 105Pd, 104Pd, 102Pd 유형의 안정 동위원소로 구성됩니다.또한 구성 요소 중 존재하는 107Pd 동위 원소는 물질의 매우 긴 반감기를 가진 방사능을 가지고 있습니다.

팔라듐의 동위 원소는 핵 반응의 부산물일 수 있습니다. 금속 자체는 방사능이 전혀 없습니다. 화학적 및 물리적 특성은 다음과 같은 의미를 갖습니다.

  • 끓는 t - 2940도;
  • 1554도의 온도에서 녹습니다.
  • 밀도는 12.02g/cm3입니다.
  • 경도가 낮습니다 - 지표가 373 MPa인 부드러운 금속입니다.
  • 물에 녹지 않는다.
  • 암모니아 수화물, 묽은 산 및 알칼리에는 반응이 없습니다.

팔라듐은 높은 연성과 가단성을 가지며 와이어로 끌어당기기 쉽습니다. 합금에 로듐, 루테늄, 니켈 또는 코발트를 첨가하여 기계적 특성을 향상시킬 수 있습니다. 팔라듐이 녹는 시약은 "로얄 보드카"입니다. 이것은 백금과 유사합니다. 팔라듐 자체는 수소를 용해하고 휘발성 물질이 공기 중에서 활발히 증발하기 때문에 화학 시약으로서 가치가 있습니다.

순수한 팔라듐은 자성이 없습니다. 그러나 그것으로 만든 제품은 그러한 속성을 가질 수 있습니다. 니켈과 코발트는 팔라듐 합금의 자석에 민감합니다. 금과 결합하면 후자가 밝아지고 1-2 %의 볼륨에서도 밝은 은색 색조가 나타납니다. 티타늄은 최소한의 비율로도 염산 및 황산에 대한 내성을 높입니다.

산화팔라듐의 공식은 PdO이며, 300~350도 이상으로 가열될 때만 산소와 접촉하여 산화가 발생합니다. 그 후, 표면에 특유의 둔한 필름이 나타납니다. 850도 이상으로 더 가열하면 순수한 원소로 분해가 일어나고 원래의 성질이 회복됩니다.

어떻게 그리고 어디에서 채굴됩니까?

다른 많은 백금과 달리 팔라듐은 원래 형태로 발생하며 이 형태를 알로팔라듐이라고 합니다. 순수한 형태로 화학적 수단으로 만 얻을 수 있습니다. 팔라듐은 태양에 존재하며 철 운석의 구성에서 그 점유율은 1 톤당 7.7g에 이릅니다. 지각의 주요 매장량은 콜롬비아의 Transvaal에있는 러시아에 집중되어 있습니다.

행성의 핵심에 있는 팔라듐의 기원이 입증되었다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이것은 철과 관련이 있습니다.

출생지

지구의 창자에 있는 팔라듐의 대략적인 양은 6%로 추정되며, 이는 금을 능가합니다. 그럼에도 불구하고 금속은 여전히 ​​​​희귀하고 귀한 범주에 속합니다. 화학적 회수에는 백금, 광물 또는 금속의 관련 추출이 포함됩니다. 대부분의 경우 관련 요소와 분리해야 합니다.

예를 들어, Norilsk 매장지의 팔라듐 백금에는 최대 40%의 팔라듐이 포함되어 있으며, porpecite(브라질에서 채굴되는 천연 금의 일종) - 최대 10%. 이 금속의 주요 매장량과 매장량은 러시아에 집중되어 있습니다: 우랄 산맥의 콜라 반도. 개발되지 않은 약간의 개체가 있습니다. 이것들은 이 귀중한 금속의 Norilsk 매장지입니다.

러시아 연방 외부에서 팔라듐 매장지는 콜롬비아, 브라질 및 호주에 집중되어 있습니다. 캐나다와 아프리카 국가에는 팔라듐이 풍부한 니켈 광석이 매장되어 있습니다. 이 중이 금속은 격리되어 있습니다. 실제로이 채널은 생산의 가장 생산적인 원천입니다. 남아프리카는 러시아에 이어 두 번째로 큰 백금 공급국입니다.

채굴 방법

팔라듐은 다양한 방법으로 얻습니다. 순수한 금속은 백금 함유 그룹의 광석을 산업적으로 추출하여 분리할 수 있습니다.기본 (기본) 및 느슨한 유형의 예금이 사용됩니다. 팔라듐은 남아프리카와 러시아 연방에서 주로 백금과 니켈 매장지에서 부산물로 채굴됩니다. 순수한 금속은 정제소에서 얻어지며, 이곳에서 분리되어 잉곳으로 농축되거나 분말 형태로 저장됩니다.

1차 매장지에서는 팔라듐 관련 채굴만 가능합니다. 느슨하거나 이차적으로 순수한 형태로 얻어진다. 광상 개발이 채석장에서 수행되는 경우 광석은 토공 장비를 사용하여 추출됩니다. 광산에서는 광석 층의 두께로 구멍을 뚫고 폭발물을 놓습니다. 폭발 후 토양은 완성되고 표면으로 올라와 농축을 위해 보내집니다.

귀금속 및 기타 성분을 분리하기 위해 광물 암석을 처리하는 것은 길고 힘든 과정입니다. 그것이 바로 농축이라고 하는 것입니다. 평균적으로 이러한 원료 1톤은 가치 있는 물질 6g을 초과하지 않습니다. 백금 함유 농축액을 만들어 금속 비율을 인위적으로 늘리면 이 비율을 높이는 데 도움이 됩니다. 이러한 방식으로 처리된 광석은 원료 1톤당 최대 1.4kg의 팔라듐을 생산합니다.

팔라듐의 추가 생산은 정유소에서 이루어집니다. 여기에서 순수한 형태의 화학 원소의 분리가 수행됩니다. 정제를 통해 불순물을 걸러낸 후 팔라듐을 분말로 만들거나 과립, 잉곳으로 융합하여 발생합니다. 광상의 산업 개발에서 공장에서 완성된 금속의 출시까지 전체 생산에는 약 6주가 소요됩니다.

합금의 종류

기존의 모든 종류의 팔라듐 합금은 GOST의 요구 사항에 따라 표준화되었습니다. 러시아 연방에서는 50% 또는 85% 팔라듐 비율이 설정됩니다. 유럽과 북미에서 주요 합금은 950번째 샘플을 가지고 있습니다. 즉, 95% 순수 팔라듐과 5% 백금을 포함합니다. 러시아에서는 기념 및 기념 동전 및 메달 주조에 사용되는 1kg 당 999g의 금속이 가장 높은 농도로 발견됩니다.

1-11%의 양으로 팔라듐은 화이트 골드의 일부이며 후자에 비특이한 밝은 은색 색조를 부여한다는 점을 고려할 가치가 있습니다.

팔라듐이 우세한 합금에서 다음과 같은 금속 조합 그룹을 구별할 수 있습니다.

  • 백금으로;
  • 이리듐으로;
  • 구리 또는 코발트와 은으로;
  • 순은으로;
  • 티타늄으로.

이러한 화합물의 사용은 설정된 작업의 종류에 따라 크게 달라집니다. 예를 들어, 팔라듐-은 합금은 보석에 가장 일반적으로 사용됩니다.. 금 또는 백금과의 화합물도 여기에 사용됩니다. 팔라듐-이리듐 합금은 산업용 반제품의 제조에 사용되며, 고온 및 저온 방식의 변형 공정을 통해 형성됩니다.

다른 금속과의 비교

금속의 차이는 종종 동일한 광석에서 얻은 그룹과 관련이 없는 종 모두에서 찾습니다. 이것은 합금의 버전을 결정하기 위해 팔라듐을 은, 화이트 골드 또는 백금과 구별해야 할 때 보석을 선택할 때 특히 자주 수행됩니다. 팔라듐을 다른 금속과 비교할 때 고려할 가치가 있는 것에 대해 더 이야기하는 것이 좋습니다.

  1. 외부에서 팔라듐은 은과 거의 구별할 수 없습니다. 동시에, 그들의 가격 차이는 상당합니다. 팔라듐 1g은 은 100g입니다. 동시에 은은 시간이 지남에 따라 어두워지지만 팔라듐은 그렇지 않습니다.
  2. 백금의 주요 차이점은 비중입니다. 팔라듐은 더 가볍고 밀도가 낮으며(거의 두 배) 가열된 질산에 용해됩니다.왕수와 10% 요오드화칼륨 농도로 테스트하면 팔라듐은 반응을 일으키지만 백금은 반응하지 않습니다.
  3. 오늘날 팔라듐은 투자 분야에서만 금과 비교됩니다. 여기에서 이 희귀 금속은 널리 알려진 경쟁자보다 자신 있게 앞서 있습니다. 팔라듐 합자가 있으면 금은 가치를 잃지 않습니다.

투자할 금속을 선택할 때 이러한 모든 요소를 ​​고려해야 합니다. 금괴로 구매할 때 오늘날 가격 역학 측면에서 가장 수익성이 높은 것으로 간주되는 것은 금과 팔라듐입니다.

적용 범위

귀중한 팔라듐은 다양한 분야에서 널리 사용됩니다. 예를 들어, 석유 생산에서 촉매로 사용됩니다. 금속은 유기 합성이나 수소화, 지방과 유사한 용도로 사용됩니다. 수소는 물질의 확산에 의해 팔라듐을 통해 정제되며 팔라듐과 이트륨의 합금이 가장 많이 사용됩니다. 순수한 형태로 이 물질의 가역적 축적에 사용됩니다.

의료 산업에서 팔라듐은 의치를 만드는 데 사용되며 심박 조율기의 일부입니다. 종양학 질환의 근접 치료에는 동위 원소 팔라듐-103이 사용됩니다.

무선 전자 장치에서 이 백금을 사용하는 것은 높이 평가됩니다. 염화물의 형태로 전기도금에서 도금의 활성제로 사용되어 구리의 침전을 돕습니다. 전기 접점에서 그것은 불용성 및 불용성 요소로 사용됩니다. 이 금속은 텔레비전 및 라디오 장비 제조에 사용되는 세라믹 커패시터의 구성에서 찾을 수 있습니다.

보석 산업에서 팔라듐은 화이트 골드 합금으로 가장 잘 알려져 있습니다. 독립 구성 요소인 팔라듐은 은 및 백금과 50:50 또는 85:15 비율로 합금됩니다. 약혼 반지 및 기타 보석은 가치가 있으며 다이아몬드는 팔라듐 세팅에서 장관을 보입니다. 이 금속은 또한 기념행사용 한정판 주화와 메달 제작의 원료로도 사용됩니다.

팔라듐 보석을 선택하는 방법?

팔라듐 보석을 선택할 때 구성에주의를 기울이는 것이 매우 중요합니다. 니켈 사용이 금지된 EU 국가에서는 백금과의 합금으로 950캐럿 금속만 사용할 수 있습니다. 러시아에는 여전히 심각한 알레르기를 유발할 수 있는 이 독성 금속 형태의 첨가제가 있습니다.

팔라듐을 다른 성분과 함께 사용한다면 은과 금으로 하여 몸에 안전합니다.

현대 보석 산업이 주로 이 금속으로 남성용 보석을 제시한다는 점을 고려할 가치가 있습니다. 팔라듐 커프스 단추와 넥타이 클립은 고상하고 우아해 보입니다. 팔라듐으로 만든 인장과 십자가가 흥미롭게 보입니다.

여성용 보석은 가장 자주 에나멜 인서트와 보석이 결합 된 버전으로 만들어집니다. 반지, 귀걸이, 팔찌 및 펜던트가 재미있어 보입니다. 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다.

케어의 특징

팔라듐 보석은 여전히 ​​​​매우 드물지만이 금속은 많은 합금에 존재합니다. 따라서 금속 제품을 돌볼 때 그 기능을 고려할 가치가 있습니다. 주요 권장 사항은 플래티넘과 동일하게 유지됩니다.

  1. 정기적으로 부드러운 천으로 드라이클리닝을 권장합니다.
  2. 심한 오염에 대한 습식 관리는 순한 비누(알칼리성) 용액을 사용하여 수행됩니다.
  3. 장신구 청소용 특수 물티슈가 있습니다.액체로 치료하고 싶지 않다면 사용할 수 있습니다.
  4. 팔라듐에 흠집이 생기는 현상은 실질적으로 배제됩니다. 그럼에도 불구하고 손상되면 전문적인 연마가 필요하며 손으로 작동하지 않습니다.
  5. 팔라듐을 비롯한 백금으로 만들어진 품목은 은 및 금과 함께 보관하지 않는 것이 좋습니다. 이러한 부주의는 더 부드러운 금속을 손상시킬 수 있습니다.

이러한 권장 사항을 고려하면 다양한 분석 지표를 사용하여 팔라듐 제품의 매력적인 외관을 최대한 보존할 수 있습니다.

구리가 있는 상태에서 금, 팔라듐 및 백금을 분리하는 방법에 대한 정보는 다음 비디오를 참조하십시오.

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