贵金属的分析化学性质及其资源
黄金科普知识

黄金科普知识摘要:1.黄金的定义和性质2.黄金的用途和价值3.黄金的种类和特点4.黄金的提炼和加工5.黄金的投资和收藏正文:黄金科普知识黄金是一种贵重的金属元素,化学符号为Au,源自拉丁文的“aurum”,意为“闪耀的”。
黄金具有良好的导电性、导热性和抗氧化性,因此在很多领域都有广泛的应用。
1.黄金的定义和性质黄金是一种化学元素,原子序数为79,属于金族元素。
黄金的密度非常大,为19.3克/立方厘米,而且熔点很高,达到1064.43摄氏度。
黄金具有良好的抗氧化性,不与氧气发生化学反应,因此具有很高的稳定性。
2.黄金的用途和价值黄金的用途非常广泛,包括珠宝首饰、电子设备、航天航空、医疗等领域。
黄金在历史上一直被当作一种价值储存手段和支付手段。
在现代金融体系中,黄金依然是一种重要的储备资产和投资品。
3.黄金的种类和特点黄金根据纯度可以分为纯金、K金、彩金等。
纯金指的是纯度较高的黄金,通常在99.99%以上。
K金是指黄金与其他金属的合金,根据含金量分为24K金、18K金等。
彩金是指在黄金中加入其他金属,使其呈现出不同颜色的黄金。
4.黄金的提炼和加工黄金的提炼和加工是技术含量很高的过程。
通常,从矿石中提取黄金需要经过破碎、研磨、浮选、氰化等步骤。
加工黄金则需要经过熔炼、提纯、铸锭等过程。
我国黄金产业具有世界领先的技术水平。
5.黄金的投资和收藏黄金作为一种投资品,具有保值、避险的特点。
投资者可以通过购买实物黄金、黄金ETF、黄金期货等方式进行投资。
此外,黄金收藏也是一种热门的兴趣爱好,具有艺术价值和收藏价值。
总之,黄金作为一种重要的金属元素,在历史上和现代社会中都具有广泛的应用和价值。
贵金属种类、特点。用途

一、贵金属的种类根据金属的物理性质和化学性质以及在自然界中的储蓄量,到目前为止已知的贵金属有金、银、铂、钯、铑、铱、锇、钌八种元素。
这八种金属又可分为金、银、铂族金属。
铂族金属包括铂、钯、铑、铱、锇、钌。
而铑、铱、锇、钌四种元素又称稀有铂族元素。
二、贵金属的特点1、化学性能稳定,不易被氧化,不易与一般是试剂起作用,能较长时间的保持其性能及瑰丽的色泽。
2、优异的物理性能及独特的催化活性。
3、在自然界中含量稀少。
三、贵金属的性质1金(AU)金的化学符号是AU,原子序数是79,源自体积为10.11,晶体结构为面心立体晶格,原子量为196.688。
自然金是单同位素体,已知有质量数为183~204的同位素共22个,只有同位素197的金最稳当。
金的原子半径为1.46埃,由于许多金属的原子半径与金的原子半径非常接近,如:银的原子半径为1.44埃,铂的原子半径为1.39埃,这就是许多金属能与金形成合金的主要原因。
金的熔点为1063~1067℃,这是由于测量的手段不同。
通常金的熔点在1062.7~1067.4℃之间变化。
同样,金的沸点也因测量手段的不同而导致结果的差异,在2700~2950℃之间变化着。
熔融的液体金具有较大的挥发性,熔化后的金会随着温度的升高而不断地挥发。
民间的“真金不怕火炼”俗语,是在10000~1300℃的温度内而言,这是因为当时熔金炉和熔金坩埚的局限,只要黄金一旦熔化,也就没有必要升温了。
所以,并非不管温度多高,黄金永远不会有损耗。
金在不同的温度中,它的密度也有变化,通常为19.328 g/cm3,在20℃的环境中,金的密度为19.32 g/cm3。
但金在1063℃熔化时,它的密度只有17.38 g/cm3,1063℃凝固状态时为18.28 g/cm3。
金的硬度很低,为2.5,它的延伸率为40 %~50 %,横截面收缩率为90 %~94 %。
金具有良好的韧性和可锻性,可制成极薄的金箔,1盎司的金箔可贴满3cm2的面积,它还具有良好的延伸性,通常1克黄金可以拉成320m的金丝,如果在现在加工条件下,可拉成到3400m以上。
贵金属总结汇报

贵金属总结汇报
贵金属是一类稀有且有高价值的金属,包括黄金、银、铂等。
这些贵金属在很多领域有广泛应用,如珠宝首饰、货币、电子产品等。
本文将从贵金属的特点、市场状况、投资价值以及未来趋势等方面进行综合分析和总结。
首先,贵金属具有独特的特性。
它们稀有、抗腐蚀、具有良好的导电和导热性能,同时也是良好的储备和投资工具。
特别是黄金,被普遍视为价值储备和避险资产,其独特的属性使其在市场上备受追捧。
其次,贵金属市场经历了一系列的波动和变化。
近年来,全球经济不确定性增加,地缘政治冲突加剧,这导致了对贵金属的需求上升,特别是黄金的价格大幅上涨。
然而,随着全球经济逐渐复苏和市场情绪回暖,贵金属价格也出现了一定程度的波动,投资者面临着风险和机遇并存的局面。
第三,贵金属作为投资品具有一定的价值。
传统上,投资者倾向于购买贵金属作为避险资产和通胀保值工具。
尤其是在金融危机和货币贬值等不确定时期,贵金属常常受到追逐。
此外,贵金属也可以作为多元化投资组合的一部分,以降低风险并稳定收益。
最后,贵金属市场的未来仍然面临着挑战和机遇。
随着科技的不断进步,新的材料和替代品的出现可能会对贵金属市场产生影响。
另外,贵金属行业也面临着环保和可持续发展的压力,需要不断改进和创新。
综上所述,贵金属作为稀有且有高价值的金属,在市场上具有重要的地位和影响力。
投资者可以通过购买贵金属来保值和规避风险,同时也需要密切关注市场变化和趋势,以获得更好的投资收益。
贵金属市场的发展是一个复杂的过程,需要综合考虑多种因素,以制定合理的投资策略。
黄金的专业知识

黄金的专业知识黄金是一种化学元素,其化学符号为Au(来自拉丁语:Aurum),原子序数为79。
黄金在自然界中以单质形式存在,是一种非常稀有的贵金属。
它以其独特的物理和化学性质而闻名,包括其光泽、密度、延展性、耐腐蚀性以及在电子和医疗领域的应用。
黄金的物理性质黄金是一种亮黄色的金属,具有极高的光泽。
它的密度大约为19.32克/立方厘米,这使得黄金成为地球上密度最大的金属之一。
黄金的熔点为1064.18°C(1947.504°F),沸点为2856°C(5174°F)。
黄金的延展性极好,可以被拉成非常细的丝,或者压成极薄的金箔。
在历史上,黄金因其美丽的外观和稀有性而被用作货币和装饰品。
黄金的化学性质黄金是一种非常稳定的元素,它不易与其他物质发生化学反应。
黄金的化学惰性使其在许多化学反应中保持不变,这也是它在珠宝和投资领域中受欢迎的原因之一。
黄金不溶于水和大多数酸,但可以被王水(一种由盐酸和硝酸混合而成的腐蚀性液体)溶解。
黄金的电导率和热导率都很高,这使得它在电子工业中也有应用。
黄金的开采和提炼黄金的开采过程包括勘探、采矿、粉碎、提取和精炼。
现代的黄金开采技术包括露天开采、地下开采和氰化法提取。
提炼黄金通常涉及将金矿石中的金与其他杂质分离,然后通过化学或物理方法提炼出纯金。
提炼过程可能包括使用汞齐化、电解精炼或氯化精炼等技术。
黄金的工业应用黄金在工业中有着广泛的应用。
它的高电导率和耐腐蚀性使其成为电子设备中电路板和连接器的理想材料。
黄金也被用于牙科,因为它对人体组织具有很好的生物相容性。
此外,黄金在航空航天和军事领域也有应用,例如在飞机和导弹的控制系统中。
黄金的投资价值黄金长期以来一直被视为一种价值储存手段。
由于其稀有性和稳定性,黄金在金融市场中扮演着重要角色。
投资者购买黄金作为对冲通货膨胀和经济不确定性的手段。
黄金市场包括实物黄金、黄金ETFs(交易所交易基金)、黄金期货和黄金期权等多种形式。
贵金属范文

贵金属范文贵金属是指在自然界中稀有、难以提取、具有高度稳定性和化学惰性的金属元素。
常见的贵金属包括金、银、铂、钯等。
由于其独特的物理和化学性质,贵金属被广泛应用于珠宝、电子、医疗、航空航天等领域。
在投资领域,贵金属也是一种重要的投资品种,被广泛认为是一种避险资产。
贵金属的种类和特点金金是一种黄色的贵金属,具有良好的延展性和导电性。
金的化学性质非常稳定,不会被氧化、腐蚀或者腐朽。
因此,金被广泛应用于珠宝、电子、医疗等领域。
在投资领域,金被认为是一种避险资产,可以在经济不稳定或者通货膨胀的时候保值。
银银是一种白色的贵金属,具有良好的导电性和导热性。
银的化学性质也比较稳定,但是容易被硫化物和氧化物腐蚀。
银被广泛应用于珠宝、电子、医疗等领域。
在投资领域,银也被认为是一种避险资产,但是相对于金来说,银的价格波动更加剧烈。
铂铂是一种灰色的贵金属,具有良好的耐腐蚀性和高温稳定性。
铂被广泛应用于化工、医疗、电子等领域。
在投资领域,铂也被认为是一种避险资产,但是相对于金和银来说,铂的价格波动更加剧烈。
钯钯是一种银白色的贵金属,具有良好的耐腐蚀性和高温稳定性。
钯被广泛应用于化工、医疗、电子等领域。
在投资领域,钯也被认为是一种避险资产,但是相对于金和银来说,钯的价格波动更加剧烈。
贵金属的投资方式实物投资实物投资是指直接购买贵金属的实物,例如金条、银条、铂金条等。
实物投资的优点是可以直接拥有贵金属,可以在经济不稳定或者通货膨胀的时候保值。
但是实物投资也存在一些缺点,例如存储和保管成本较高,容易被盗窃或者损坏。
金融投资金融投资是指通过金融市场购买贵金属的投资方式,例如期货、ETF等。
金融投资的优点是可以通过杠杆效应获得更高的收益,同时也可以避免实物投资的存储和保管成本。
但是金融投资也存在一些缺点,例如价格波动较大,风险较高。
贵金属的投资建议分散投资贵金属投资和其他投资品种一样,存在一定的风险。
为了降低风险,投资者应该采取分散投资的策略,将资金分散投资于不同的贵金属品种和不同的投资方式。
贵金属各论

代号:AU 熔点:l064.43度
世界上的黄金资源以南非为最多,占世界总储量的60%-65%。前苏 联占20%,美国和加拿大约各占10%。若把地壳中的黄金全部“淘”出 来,可达840亿砘,在地壳92种元素丰度居第74位。
中国的黄金产地遍布全国各地,几乎每一个省都有黄金储藏。 我国 的黄金产量1993年,达年产60吨,位于南非、俄罗斯、加拿大之后列第 四位。
4
金矿
黄金
5
黄金
所谓真金不怕火炼,纯度高的黄金通常用任何类型的火 烧了都不会变色 ?
6
黄金
黄金分类 1) 千足金的含金量应大于或等于999‰; 2) 足金的含金量应大于或等于990‰; 3) 22K的含金量应大于或等于916‰; 4) 18K的含金量应大于或等于750‰; 5) 14K的含金量应大于或等于585‰; 6) 9K的含金量应大于或等于375‰; 7) 24K是理论值,其金含量为100%;
15
铂金
铂族金属的物理性质如下表:
性质 颜色
铂Pt 钯Pd 铱Ir 铑Rh 锇Os 钌Ru 锡白 钢白 白 银白 蓝白 蓝白
密度 (20℃)
21.45
12.0 2
22.6 5
12.41
22.6 1
12.4 5
熔点(℃) 1763 1555 2447 1963 3045 2310 沸点(℃) 3800 2900 4500 3700 5020 4880
偶尔也能见到PT850(铂的含量不低于850‰)。
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铂金
铂金资源 自然界铂金的储存量比黄金要稀少许多,据不完全统
计,世界铂金总储存量仅为黄金储存的5%,占世界总储存 量的98%铂金的主要产地集中在南非和俄罗斯。此外,美 国、加拿大和哥伦比亚也有一定的储藏量。我国铂矿主要集 中在西部的甘肃、云南和四川三省。
黄金的基础知识

黄金的基础知识黄金,作为一种贵重金属,自古以来就因其稀有性、美观性和化学稳定性而备受人们的青睐。
黄金的基础知识涉及多个方面,包括其物理特性、化学性质、历史用途以及在现代经济中的作用。
首先,从物理特性来看,黄金是一种密度高、质地柔软、色泽金黄的金属。
它的密度大约为19.32克/立方厘米,这使得黄金在相同体积下比其他金属重得多。
黄金的柔软性使其易于加工成各种形状和装饰物,这也是它在珠宝业中广泛使用的原因之一。
此外,黄金的光泽和颜色不会因时间的流逝而改变,这使得它成为一种理想的投资和保值工具。
化学性质方面,黄金是一种非常稳定的元素,化学符号为Au,原子序数为79。
它不易与其他物质发生化学反应,因此不会生锈或腐蚀。
这种稳定性使得黄金在工业应用中也非常受欢迎,尤其是在电子和航天领域,黄金被用于制造高性能的连接器和导线。
历史上,黄金被用作货币和财富的象征。
在古代文明中,黄金被用来制作货币、饰品和宗教仪式用品。
古埃及人、罗马人、印加人等都曾使用黄金来展示他们的权力和财富。
黄金的稀有性和耐久性使其成为一种理想的货币材料,即使在现代,黄金仍然是许多国家储备的一部分。
在现代经济中,黄金除了作为珠宝和工业材料外,还扮演着重要的金融角色。
黄金市场是一个全球性的市场,每天都有大量的黄金买卖交易发生。
投资者购买黄金作为投资,以对冲通货膨胀和其他经济风险。
此外,黄金也是许多国家中央银行储备的一部分,用于维持货币稳定和国际支付。
综上所述,黄金的基础知识涵盖了其物理特性、化学性质、历史用途以及在现代经济中的作用。
黄金的稀有性、稳定性和美观性使其在人类社会中占有特殊的地位,无论是作为财富的象征,还是作为投资和保值的工具,黄金都显示出其独特的价值。
黄金的化学知识点总结初中

黄金的化学知识点总结初中黄金的化学知识点总结初中黄金是一种珍贵的金属,受到人们的喜爱与追捧。
在初中化学学习中,我们也会接触一些有关黄金的化学知识。
本文将对黄金的化学性质、制备方法以及应用领域等方面进行总结。
一、黄金的化学性质黄金的化学符号为Au,原子序数为79,原子量为197.2。
它是一种非常稳定的金属,不会被氧气、水和大多数酸所腐蚀。
黄金的化学性质主要表现在以下几个方面:1. 耐蚀性:黄金不会被空气中的氧气氧化,因此不会生锈。
它也不会被一般的酸所腐蚀,只有王水(由浓硝酸和浓盐酸混合而成)才能溶解黄金。
2. 密度和重量:黄金是一种非常密集的金属,其密度约为19.3克/立方厘米,比大多数其他金属都要重。
这也是为什么黄金在贵金属的定价中扮演重要角色的原因之一。
3. 导电性:黄金是一种良好的导电体,电导率比铜还要高。
这也是为什么黄金通常被用于制造电子元件和珠宝的一个原因。
二、黄金的制备方法黄金的制备主要有四种方法:自然生成、采矿、提炼和人工合成。
1. 自然生成:黄金在地壳中以金矿的形式存在,最为常见的天然金是以金银合金的形式存在的。
它们一般与其他岩石矿物相互混合,在地壳中分布较广。
人们通过采矿的方式来获取地下黄金矿石。
2. 采矿:黄金的采矿主要有露天采矿和地下采矿两种方式。
露天采矿是指在地表开挖金矿,适用于金矿位于较浅的地下。
而地下采矿是指通过井和隧道等方式来开采深层金矿。
3. 提炼:提炼黄金的方法主要有重力选矿、浮选、氰化-浸取等。
其中,氰化-浸取是目前主要的提取黄金的方法,通过氰化物溶液溶解金矿,然后使用激活炭和锌粉还原溶液中的金。
4. 人工合成:黄金的人工合成较为困难,目前尚未找到一种有效的方法。
由于黄金在化学反应中不易被氧化和溶解,所以无法通过现有的化学方法来合成。
三、黄金的应用领域黄金作为一种珍贵的金属,具有广泛的应用领域。
以下列举了一些常见的应用领域:1. 珠宝:黄金被广泛用于珠宝制作中,制成各种戒指、项链、耳环等。
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贵金属的分析化学性质及其资源贵金属是钌(Ru)、铑(Rh)、钯(Pd)、锇(Os)、铱(Ir)、铂(Pt)、银(Ag)、金(Au)的统称,其中前六种元素称为铂族金属。
贵金属在自然界中含量甚微,价格昂贵,是有色金属中的贵重金属。
人类发现和应用最早的金属是金和银。
公元前,埃及、印度和中国用金和银制作高贵的装饰工艺品及货币。
金源自古英文名“Geolo”,意为黄色,元素符号“Au”由拉丁名“Aurum”而来,意为“灿烂”。
银的元素符号由白色而来。
铂是1735年西班牙科学家安东尼奥•乌洛阿(AntoniodeUlloa)在平托河金矿中发现的。
第一个科学研究的铂试样是1741年由科学家伍德(CharlesWood)从牙买加带到英国,引起国际上科学家的极大兴趣。
铂起源于西班牙文“Platina”(意为稀有的银)。
1803年英国的沃拉斯顿(WillianHydeWollaston)用NH4Cl从王水溶液中沉淀出(NH4)2[PtCl6]后,在母液中发现钯,并以1802年新发现的小行星“Pallas”命名。
1803~1804年英国沃拉斯顿在提炼铂、钯的废渣中,从一种玫瑰色盐里发现铑(希腊文意为玫瑰)。
1803年英国坦南特(SmithsonTennant)在研究王水溶解铂后的剩余残渣中发现一种颜色多变的化合物,命名为铱(拉丁文意为虹),而另一种物质的氧化物能挥发出特殊气味,命名为锇,源于“Osme”、(希腊文意为气味)。
钌是1844年俄国喀山大学化学系教授克劳斯(Kapn KapnoBNN Knayc)首先发现的,他从乌拉尔铂矿渣中制得(NH4)2[RuCl6],经煅烧后获得金属钌(拉丁文意为俄罗斯)。
铂族金属虽然发现较晚,直到本世纪初才真正进入工业规模的生产,但由于其特有的优良性质,使之成为现代科学、尖端技术和现代工业中必不可少的重要材料之一,应用范围也日益广泛。
贵金属是热和电的良好导体,具有高温稳定性,抗化学腐蚀,抗氧化性和低膨胀系数等性能。
此外,铂族金属表面具有吸附氢气的特殊性能。
因此,贵金属广泛用在航天航空工业上用作起火电触头材料、高温涂层和高效燃料电池材料;电子工业上用作各种引线以及电气仪表的印刷浆料、电阻与电容材料;石油化工工业上用作催化剂、氢气净化器及特殊器皿;工业上的各种测温元件以及汽车、柴油机的废气净化材料。
此外,金、银、铂大量用作首饰、工艺品和货币。
由于卤化银对光线的敏感性,照相和电影业成为银的最大使用部门。
铂的某些络合物,如顺铂(二氯二氨络亚铂),碳铂(1,1—二羧酸根环丁烷二氨合亚铂)有抗癌活性,已用于临床治疗。
综上所述,贵金属在国防、科研、国民经济建设和人民生活中占有非常重要的位置。
贵金属元素的分析,特别是铂族元素的分析是现今人们公认的一个难题。
铂族元素具有相似的电子层结构和化学性质,使很多分析试剂能同时与多种铂族元素发生相似的反应并产生互相干扰,很难找到一些特效的分析试剂。
加之,它们又多伴生在一起,因此分离和测定十分困难。
如铑、铱的分离,无论是在分析和湿法冶金方面都仍然是一个未能很好地解决的课题。
铂族元素具有d—电子层结构,因此它们有多种变价状态,且有形成络合物的趋势。
这对于分析化学是十分重要的,了解和掌握生成各种络合物的条件及其稳定性是分析取得成功的关键。
贵金属分析应用最早的技术是火试金法,虽然操作较繁杂,但它是贵金属分析的特效方法,迄今仍广泛采用。
火试金法从铅试金开始,逐渐发展了锡试金法、锑试金法、铋试金法、锍试金法等。
早期用多种含硫、氮的有机物和无机物沉淀的重量法也不少,但多数因选择性不好受到限制,只有少数方法,如二甲基乙二肟沉淀钯、还原沉淀金的重量法仍在应用,并列为国内外标准分析方法。
利用贵金属的变价性质建立的氧化还原滴定法是测定高含量贵金属的有效方法,如电生Cu(Ⅰ)库仑滴定Au,Fe(Ⅱ)滴定Ir,KMnO4,电流滴定Pt等。
NaCl(或KI)沉淀滴定Ag也有很好的选择性。
络合滴定法在贵金属分析中用得不多,常用的氨羧络合剂与贵金属生成络合物速度较慢且无选择性,只用于Pd和Ag的测定。
目前发展最快的是使用各种有机显色剂的吸光光度法,是各种技术中应用最广的方法。
吸光光度法与有机溶剂萃取结合,可用于复杂物料的分析,如二苄基二硫代草酰胺吸光光度法测定Pt、Pd,安替比林吸光光度法测定Rh,硫代米蚩酮吸光光度法测定Au,双硫腙(打萨腙)吸光光度法测定Ag,催化光度法测定Os、Ru等。
极谱催化法已成功地用于痕量铂族金属的测定。
溶出伏安法、离子选择性电极电位法在贵金属分析中也有新的发展。
原子发射光谱法(AES)用于纯贵金属的分析已日趋成熟等离子体(ICP)-AES的应用,为各种贵金属的分析开拓了广阔前景。
原子吸收光谱法(AAS)用于Au、Ag的测定是十分成功的,并用于某些铂族元素的分析。
此外,X射线荧光光谱法(XRF)、中子活化分析(NAA)也有应用。
根据不同的分析对象和要求选用适当的分析技术是十分重要的。
贵金属在地壳中的平均含量都很低,即使富集在某些矿床中,其实际含量也不高。
除银(可达1000g/t)外,一般多为0.l-10g/t或更低,因此,准确测定其含量,需要有高灵敏度的测定方法和特效的分离与富集技术。
贵金属在自然界中多以颗粒状的自然金属和合金状态分布在矿床中,其次以呈类质同象形式分布于某些矿物中。
此外,几种状态同时存在也是常见的,使取样和制样变得十分复杂,这是贵金属矿石分析的一个特性。
如果没有足够的代表性试样,就会使后面的分析变得没有实际意义,这是值得分析工作者注意的问题。
随着工业技术的发展,贵金属的应用愈来愈广泛,贵金属的资源也发生了变化,从冶炼厂的矿石资源中直接提取的贵金属数量已远远小于从废料和旧材料等“二次资源”中回收的数量。
因此,“二次资源”回收带来的一系列分析问题的研究也引起分析工作者的重视。
这主要有两方面的工作,即从众多复杂废料中选取一个表性的试样和建立一套高度精确的分析方法,因为工业废料中的贵金属含量较高,分析误差大将造成严重的经济损失或经济纠纷。
总之,由于贵金属价格昂贵,且其产品多用于高科技产业和国防军工等方面,因此对这些元素的分析测试提出了很高的要求。
1.1 贵金属的物理性质金独具美丽的黄色,长期来多用于首饰和工艺品。
亮白色的银也是人们喜欢的装饰材料。
铂族金属为不同色调的亮灰色,按密度分为轻铂族(钌、铑、钯)和重铂族(锇、铱、铂)。
银的密度接近轻铂族,金的密度接近重铂族。
贵金属的熔点、沸点都较高,在元素周期表的各周期中,遵循着随原子序数增加而降低的规律。
银的熔点最低(960.5℃),锇的熔点最高(3045℃)。
贵金属熔点的顺序为:锇、铱、钌、铑、铂、钯、金、银。
贵金属的升华能普遍较高,蒸气压较低,故极难挥发。
锇、钌在氧气存在下加热,易氧化为四氧化物而挥发。
铂在1000℃条件下,铑、铱在2000℃条件下形成挥发性氧化物。
金是唯一在高温条件下不易氧化的金属。
金、银、铂、钯有很好的延展性,锇、钌、铑性硬且脆,铱只有在加热条件下才能进行机械加工。
贵金属是良好的导电体。
纯铂的电阻率随温度升高而升高,主要用于铂电阻温度计。
铂族金属及其合金组成的热电偶,其热电势随温度的变化而变化,此特性巳成功用于从低温到高温的系列温度测量。
贵金属对光线的反射率高,特别是铑对可见光有很高的反射率,且随波长变化较小,稳定性好,用于探照灯的反射镜镀膜。
多数贵金属有吸附气体的性质,特别是吸附氢气。
锇、钌吸附少量氢气生成相应的化合物。
铂、铑吸附氢气的数量与其分散度有关,铂黑能吸附502体积的氢气,而海绵铂仅能吸附49.3体积的氢气,铑黑由于制作方法不同,吸附量变化较大(165~206体积)。
最特殊的是钯,能吸附2800体积的氢气并形成α和β两种钯固溶体,同时使钯的密度下降,导电性、磁化率及抗拉强度也相应降低,但加热时又放出氢气。
钯还有允许氢气透过的性质,已成为贮藏氢气和制备高纯氢气的材料。
表1-1 贵金属的物理化学常数注:价态一栏中有括号的为特征价态。
1.2 贵金属的化学性质贵金属在元素周期表中处于第五、六长周期,属d区元素,其物理、化学性质十分相似,尤其在周期表中上下对应的元素最为相近,如钌与锇,铑与铱,钯与铂。
银与金也有一些相似之处、贵金属的物理化学常数见表1-1。
1.2.1 贵金属与无机试剂的反应贵金属的电离电位较高,这就决定了它们在常温下是很稳定的,不易与酸、碱和很多活泼的非金属元素进行反应。
1.2.1.1 贵金属与无机酸的反应铂族金属不溶于HCl,除钯以外,也不溶于HNO3。
钯与HNO3,反应生成Pd(NO3)2。
海绵锇粉与浓HNO3在加热条件下反应、生成OsO4。
钯和海绵铑与浓H2SO4反应,生成相应的PdSO4和Rh2(SO4)3。
锇与浓H2SO4,反应生成OsO4。
铂、铱、钌不与H2sO4反应。
王水是溶解铂、钯的最好试剂,但不能溶解铑、铱、锇、钌,HCl与氧化剂(如H2O2、Cl2等)的混合物也可溶解铂和钯。
铂族金属与酸的反应速度主要取决于它们的形态,呈颗粒状的,其粒度愈小,反应愈快;呈块状的反应缓慢。
铂族金属与其他较活泼的金属可生成金属间化合物或合金,由于这些外来杂质的催化作用使铂族金属较易溶解。
常见的金属间化合物有PtZn、PtSn、PtPb、Pt3Pb、PtPb4、PdZn2、Pd3Pb、Pd3Pb2、Rh2Pb、RhPb2、RhZn2、Rh3Zn2、RhSn3、IrSn2、RuSn3等。
为了将块状或大颗粉的铂族金属分成细微粒状,多用锌、锡、铅、铝等金属与其共熔,再用稀酸溶解除去共熔的活泼金属,即得到分散程度很好的铂族金属粉末,然后选用适当的溶剂进行溶解。
金与单一的HCl、HNO3、H2SO4不反应,但溶于HCl-HNO3和有氧化剂存在的HCl中。
常用的氧化剂有H2O2、KMnO4、KClO4、KBrO3、KNO3等。
由于HCl与氧化剂混合产生新生态氯,对金属有强烈的腐蚀作用。
1.2.1.2 贵金属与无机碱和其他试剂的反应在高温条件下,粉状贵金属与碱性氧化物反应生成相应的贵金属氧化物。
常用的有Na2O2:高温熔融法和BaO2高温烧结法。
熔融或烧结后的物料经水浸、酸化,可以将贵金属转化为可溶性盐溶液。
这两种方法适用于难以用无机酸溶解的铑、铱、锇、钌,其缺点是引入杂质太多。
一般的碱溶液对贵金属没有腐蚀作用,当通入氯气时,对贵金属有较强的腐蚀作用。
贵金属与NaCl混合经加热并通入氯气,可制成相应的氯化物,其中锇的反应速度最快;钌产生多种状态的氯化物;铂的氯化物在氯化温度超过650℃条件下挥发;钯的氯化物若无NaCl存在则挥发;铑、铱生成Na3[RhCl6]、Na2[IrCl6],用于铑、铱的标准溶液的制备。
此外,金溶于某些络合剂(如氰化物、硫氰酸盐、硫脲、硫代硫酸盐等),且生成相应的稳定络合物。