Jump to content

Платина

Это хорошая статья. Нажмите здесь для получения дополнительной информации.
(Перенаправлено с соединений платины )

Платина, 78 пт.
Платина
Произношение / ˈ p l æ t ən ə m / ( ПЛАТ -ен-ам )
Появление серебристо-белый
Стандартный атомный вес А р °(Пт)
Платина в таблице Менделеева
Водород Гелий
Литий Бериллий Бор Углерод Азот Кислород Фтор Неон
Натрий Магний Алюминий Кремний Фосфор сера хлор Аргон
Калий Кальций Скандий Титан Ванадий Хром Марганец Железо Кобальт Никель Медь Цинк Галлий германий Мышьяк Селен Бром Криптон
Рубидий Стронций Иттрий Цирконий Ниобий Молибден Технеций Рутений Родий Палладий Серебро Кадмий Индий Полагать Сурьма Теллур Йод Ксенон
Цезий Барий Лантан Церий Празеодим Неодим Прометей Самарий европий Гадолиний Тербий Диспрозий Гольмий Эрбий Тулий Иттербий Париж Гафний Тантал вольфрам Рений Осмий Иридий Платина Золото Меркурий (стихия) Таллий Вести Висмут Полоний Астат Радон
Франций Радий актиний Торий Протактиний Уран Нептун Плутоний Америций Суд Берклиум Калифорния Эйнштейний Фермий Менделеев Благородный Лоуренс Резерфордий Дубниум Сиборгий борий Хассиус Мейтнерий Дармштадтий Рентгений Коперник нихоний Флеровий Московий Ливерморий Теннессин Оганессон
ПД

Пт

Дс
иридий платина золото
Атомный номер ( Z ) 78
Группа группа 10
Период период 6
Блокировать   d-блок
Электронная конфигурация [ Автомобиль ] 4f 14 9 6 с 1
Электроны на оболочку 2, 8, 18, 32, 17, 1
Физические свойства
Фаза в СТП твердый
Температура плавления 2041,4 К (1768,3 °С, 3214,9 °F)
Точка кипения 4098 К (3825 °С, 6917 °F)
Плотность (при 20°С) 21,452 г/см 3 [3]
в жидком состоянии (при температуре плавления ) 19,77 г/см 3
Теплота плавления 22,17 кДж/моль
Теплота испарения 510 кДж/моль
Молярная теплоемкость 25,86 Дж/(моль К)
Давление пара
П   (Па) 1 10 100 1 тыс. 10 тысяч 100 тыс.
при Т   (К) 2330 (2550) 2815 3143 3556 4094
Атомные свойства
Стадии окисления −3, −2, −1, 0, +1, , +3, +4 , +5, +6 (слабоосновный +2 оксид)
Электроотрицательность Шкала Полинга: 2,28.
Энергии ионизации
  • 1-й: 870 кДж/моль
  • 2-й: 1791 кДж/моль
Атомный радиус эмпирический: 139 вечера
Ковалентный радиус 136±17:00
Радиус Ван-дер-Ваальса 175 вечера
Цветные линии в спектральном диапазоне
Спектральные линии платины
Другие объекты недвижимости
Естественное явление первобытный
Кристаллическая структура гранецентрированная кубическая (ГЦК) ( cF4 )
Постоянная решетки
Гранецентрированная кубическая кристаллическая структура платины
а = 392,36 пм (при 20 °С) [3]
Тепловое расширение 8.93 × 10 −6 /К (при 20 °С) [3]
Теплопроводность 71,6 Вт/(м⋅К)
Электрическое сопротивление 105 нОм⋅м (при 20 °C)
Магнитный заказ парамагнитный
Молярная магнитная восприимчивость +201.9 × 10 −6 см 3 /mol (290 K) [4]
Предел прочности 125–240 МПа
Модуль Юнга 168 ГПа
Модуль сдвига 61 ГПа
Объемный модуль 230 ГПа
Скорость звука тонкого стержня 2800 м/с (при комнатной температуре )
коэффициент Пуассона 0.38
Твердость по шкале Мооса 3.5
Твердость по Виккерсу 400–550 МПа
Твердость по Бринеллю 300–500 МПа
Номер CAS 7440-06-4
История
Открытие Антонио де Уллоа (1735)
Изотопы платины
Основные изотопы [5] Разлагаться
abun­dance период полураспада ( т 1/2 ) режим pro­duct
190 Пт 0.0120% 4.83 × 10 11 и а 186 Ты
192 Пт 0.782% стабильный
193 Пт синтезатор 50 и е 193 И
194 Пт 32.9% стабильный
195 Пт 33.8% стабильный
196 Пт 25.2% стабильный
198 Пт 7.36% стабильный
 Категория: Платина
| ссылки

Платина химический элемент ; он имеет символ Pt и атомный номер 78. Это плотный , ковкий , пластичный , очень инерционный, драгоценный , серебристо-белый переходный металл . Его название происходит от испанского слова platina , уменьшительного от слова plata «серебро». [6] [7]

Платина является членом платиновой группы элементов и группы 10 периодической таблицы элементов . Он имеет шесть встречающихся в природе изотопов . Это один из самых редких элементов в земной коре , его среднее содержание составляет около 5 мкг /кг. Он встречается в некоторых никелевых и медных рудах, а также в некоторых самородных месторождениях, в основном в Южной Африке , на долю которой приходится ~ 80% мирового производства. лишь несколько сотен тонн Из-за его нехватки в земной коре ежегодно производится , и, учитывая его важное использование, он очень ценен и является основным товаром из драгоценных металлов . [8]

Платина – один из наименее реакционноспособных металлов . Он обладает замечательной устойчивостью к коррозии даже при высоких температурах и поэтому считается благородным металлом . Следовательно, платина часто оказывается химически несвязанной в виде самородной платины. Поскольку в природе он встречается в аллювиальных песках различных рек, его впервые использовали доколумбовой эпохи коренные жители Южной Америки для изготовления артефактов. Он упоминался в европейских писаниях еще в 16 веке, но только когда Антонио де Ульоа опубликовал в 1748 году отчет о новом металле колумбийского происхождения, ученые начали его исследовать.

Платина используется в каталитических нейтрализаторах , лабораторном оборудовании, электрических контактах и ​​электродах , платиновых термометрах сопротивления , стоматологическом оборудовании и ювелирных изделиях. Платина используется в стекольной промышленности. [9] манипулировать расплавленным стеклом, которое не « смачивает » платину. Будучи тяжелым металлом , он приводит к проблемам со здоровьем при воздействии его солей ; но из-за своей коррозионной стойкости металлическая платина не связана с неблагоприятными последствиями для здоровья. [10] Соединения, содержащие платину, такие как цисплатин , оксалиплатин и карбоплатин , применяются в химиотерапии некоторых видов рака. [11]

Характеристики

[ редактировать ]

Физический

[ редактировать ]

Чистая платина — блестящий, пластичный и ковкий металл серебристо-белого цвета. [12] Платина более пластична, чем золото , серебро или медь , поэтому она является наиболее пластичным из чистых металлов, но она менее податлива, чем золото. [13] [14]

Его физические характеристики и химическая стабильность делают его полезным для промышленного применения. [15] Его устойчивость к износу и потускнению хорошо подходит для использования в ювелирных изделиях .

Химическая

[ редактировать ]
Платину растворяют в горячей царской водке.

Платина обладает превосходной устойчивостью к коррозии . Массовая платина не окисляется на воздухе при любой температуре, но образует на поверхности тонкую пленку PtO 2 , который можно легко удалить при нагревании примерно до 400°C. [16] [17]

Наиболее распространенные степени окисления платины +2 и +4. Степени окисления +1 и +3 встречаются реже и часто стабилизируются металлическими связями в биметаллических (или полиметаллических) соединениях. геометрию с 16 электронами Тетракоординированные соединения платины (II) имеют тенденцию принимать плоскую квадратную . Хотя элементарная платина, как правило, инерционна, она подвергается воздействию хлора , брома , йода и серы . Он энергично реагирует с фтором при 500 ° C (932 ° F) с образованием тетрафторида платины . [18] Платина нерастворима в соляной и азотной кислоте , но растворяется в горячей царской водке (смесь азотной и соляной кислот), с образованием водного раствора платинохлористоводородной кислоты . H 2 PtCl 6 : [19] [20]

Pt + 4 HNO 3 + 6 HCl → H 2 PtCl 6 + 4 NO 2 + 4 H 2 O

Являясь мягкой кислотой , Пт 2+ Ион имеет большое сродство к сульфидам и серным лигандам. Сообщалось о многочисленных комплексах ДМСО, и при выборе растворителей для реакции следует соблюдать осторожность. [21]

В 2007 году немецкий учёный Герхард Эртль получил Нобелевскую премию по химии за определение детальных молекулярных механизмов каталитического окисления оксида углерода над платиной ( каталитический нейтрализатор ). [22]

Платина имеет шесть природных изотопов : 190
Пт
, 192
Пт
, 194
Пт
, 195
Пт
, 196
Пт
и 198
Пт
. Наиболее многочисленным из них является 195
Pt
, составляющая 33,83% всей платины. Это единственный стабильный изотоп с ненулевым спином . Вращение 1 / 2 и другие благоприятные магнитные свойства ядра используются в 195
Пт-
ЯМР
. Благодаря своему вращению и большому обилию, 195
Сателлитные пики Pt
также часто наблюдаются в 1
Рука
31
P
-ЯМР-спектроскопия ( например, для комплексов Pt-фосфин и Pt-алкил). 190
Pt
наименее распространен – всего 0,01%. Из встречающихся в природе изотопов только 190
Платина
нестабильна, хотя распадается с периодом полураспада 6,5 × 10 11 лет, вызывая активность 15 Бк /кг природной платины. Другие изотопы могут подвергаться альфа-распаду , но их распад никогда не наблюдался, поэтому они считаются стабильными. [23] Платина также имеет 38 синтетических изотопов с атомной массой от 165 до 208, в результате чего общее число известных изотопов составляет 44. Наименее стабильными из них являются 165
Пт
и 166
Pt
с периодом полураспада 260 мкс, тогда как наиболее стабильным является 193
Пт
с периодом полураспада 50 лет. Большинство изотопов платины распадаются в результате некоторой комбинации бета-распада и альфа-распада. 188
Пт
, 191
Пт
и 193
Pt
Распад происходит главным образом за счет захвата электронов . 190
Пт
и 198
Pt
Предполагается, что будет иметь энергетически выгодные пути двойного бета-распада . [24]

возникновение

[ редактировать ]
Самородок платины, рудник Кондёр , Хабаровский край.
Платиново-палладиевая руда, рудник Стиллуотер, горы Беартут, Монтана, США.
Сульфидный серпентинтит (платиново-палладиевая руда) из шахты Стиллуотер, горы Беартут, Монтана, США.

Платина – чрезвычайно редкий металл, [25] встречается в концентрации всего 0,005 ppm в земной коре . [26] [27] Платину, которую иногда ошибочно принимают за серебро, часто обнаруживают химически несвязанной в виде самородной платины и в виде сплава с другими металлами платиновой группы и главным образом с железом . Чаще всего самородная платина встречается во вторичных месторождениях россыпей . Россыпные месторождения, использовавшиеся людьми доколумбовой эпохи в департаменте Чоко , Колумбия, до сих пор являются источником металлов платиновой группы. Еще одно крупное россыпное месторождение находится в Уральских горах , Россия, и его до сих пор разрабатывают. [20]

В месторождениях никеля и меди металлы платиновой группы встречаются в виде сульфидов (например, (Pt,Pd)S) , теллуриды (например, PtBiTe ), антимониды (PdSb) и арсениды (например, PtAs 2 ), а также в виде концевых сплавов с никелем или медью. Арсенид платины, сперрилит ( PtAs2 ) , является основным источником платины, связанной с никелевыми рудами месторождения Садбери Бэйсин в Онтарио , Канада . В Платинуме, Аляска , в период с 1927 по 1975 год было добыто около 17 000 кг (550 000 унций). Шахта прекратила работу в 1990 году. [28] Редкий сульфидный минерал куперит . (Pt,Pd,Ni)S содержит платину, а также палладий и никель. Куперит встречается на Меренском рифе в пределах комплекса Бушвельд , Гаутенг , Южная Африка . [29]

В 1865 году хромиты были обнаружены в регионе Бушвельд в Южной Африке, а в 1906 году была открыта платина. [30] В 1924 году геолог Ганс Меренский обнаружил большие запасы платины в магматическом комплексе Бушвельд в Южной Африке. Конкретный слой, который он обнаружил, названный Рифом Меренского , содержит около 75% известной в мире платины. [31] [32] крупные медно-никелевые месторождения недалеко от Норильска в России и бассейн Садбери . в Канаде Двумя другими крупными месторождениями являются В бассейне Садбери огромные объемы перерабатываемой никелевой руды компенсируют тот факт, что платина присутствует всего в количестве 0,5 частей на в руде миллион. Меньшие запасы можно найти в США. [32] например, в хребте Абсарока в Монтане . [33] В 2010 году Южная Африка была крупнейшим производителем платины с долей почти 77%, за ней следовала Россия с долей 13%; мировое производство в 2010 году составило 192 000 кг (423 000 фунтов). [34]

Крупные месторождения платины имеются в штате Тамилнад ( Индия) . [35]

Платина в больших количествах присутствует на Луне и в метеоритах. Соответственно, платина встречается в несколько более высоких количествах в местах удара болида о Землю, что связано с возникшим послеударным вулканизмом, и ее можно добывать экономично; Бассейн Садбери является одним из таких примеров. [36]

Соединения

[ редактировать ]

Галогениды

[ редактировать ]

Упомянутая выше гексахлорплатиновая кислота, вероятно, является наиболее важным соединением платины, поскольку она служит предшественником многих других соединений платины. Сам по себе он имеет различные применения в фотографии, гравюре цинка, несмываемых чернилах , гальваническом покрытии, зеркалах, окраске фарфора и в качестве катализатора. [37]

Обработка платинохлористоводородной кислоты солью аммония, например хлоридом аммония , дает гексахлорплатинат аммония . [19] который относительно нерастворим в растворах аммония. Нагревание этой соли аммония в присутствии водорода восстанавливает ее до элементарной платины. Гексахлорплатинат калия также нерастворим, а платинохлористоводородная кислота использовалась для определения ионов калия гравиметрическим методом . [38]

Платинохлористоводородная кислота при нагревании разлагается через хлорид платины(IV) и хлорид платины(II) до элементарной платины, хотя реакции не протекают ступенчато: [39]

(H 3 O) 2 PtCl 6 · n H 2 O ⇌ PtCl 4 + 2 HCl + ( n + 2) H 2 O
PtCl 4 ⇌ PtCl 2 + Cl 2
PtCl 2 ⇌ Pt + Cl 2

Все три реакции обратимы. бромиды платины(II) и платины(IV) Известны также . Гексафторид платины — сильный окислитель, способный окислять кислород .

оксид платины(IV) , PtO 2 , также известный как « катализатор Адамса », представляет собой черный порошок, растворимый в растворах гидроксида калия (КОН) и концентрированных кислотах. [40] PtO 2 и менее распространенный Оба PtO разлагаются при нагревании. [12] оксид платины(II,IV), Pt 3 O 4 образуется в следующей реакции:

2 балла 2+ + Пт 4+ + 4 О 2− OPt3O4

Другие соединения

[ редактировать ]

В отличие от ацетата палладия , ацетат платины(II) коммерчески недоступен. Если требуется основание, галогениды используются в сочетании с ацетатом натрия . [21] Сообщалось также об использовании ацетилацетоната платины (II). [41]

Было синтезировано несколько платинидов бария, в которых платина проявляет отрицательные степени окисления в диапазоне от -1 до -2. К ним относятся BaPt, Ba
3
балла
2
и Ба
2
Пт
. [42] Платинид цезия, Cs
2
Pt
— темно-красное прозрачное кристаллическое соединение. [43] было показано, что содержит Pt 2−
анионы. [44] Платина также проявляет отрицательные степени окисления на электрохимически восстановленных поверхностях. [45] Отрицательные степени окисления, проявляемые платиной, необычны для металлических элементов и объясняются релятивистской стабилизацией 6s-орбиталей. [44]

Прогнозируется, что даже катион PtO 2+
4
, в котором платина существует в степени окисления +10, может быть достигнута. [46]

Соль Цейзе , содержащая этиленовый лиганд, была одним из первых открытых металлоорганических соединений . Дихлор(циклоокта-1,5-диен)платина(II) представляет собой коммерчески доступный олефиновый комплекс, который содержит легко замещаемые лиганды трески («треска» - сокращение от 1,5-циклооктадиена). Комплекс трески и галогениды являются удобной отправной точкой для химии платины. [21]

Цисплатин , или цис -диамминдихлорплатина(II), является первым из серии плоскоквадратных химиотерапевтических препаратов, содержащих платину(II). [47] Другие включают карбоплатин и оксалиплатин . Эти соединения способны сшивать ДНК и убивать клетки теми же путями, что и алкилирующие химиотерапевтические агенты . [48] (Побочные эффекты цисплатина включают тошноту и рвоту, выпадение волос, шум в ушах, потерю слуха и нефротоксичность.) [49] [50]

Платиноорганические соединения, такие как вышеуказанные противоопухолевые средства, а также растворимые неорганические комплексы платины, обычно характеризуются с использованием 195
платины
Спектроскопия ядерного магнитного резонанса
.

Раннее использование

[ редактировать ]

Археологи обнаружили следы платины в золоте, использовавшемся в древнеегипетских захоронениях еще в 1200 году до нашей эры . Так, обнаружена небольшая шкатулка из погребения Шепенупета II , украшенная золотоплатиновыми иероглифами. [51] Однако степень знаний этого металла ранними египтянами неясна. Вполне возможно, что они не осознавали, что в их золоте есть платина. [52] [53]

Этот металл использовался коренными американцами недалеко от современного Эсмеральдаса в Эквадоре для производства артефактов из сплава белого золота и платины. Археологи обычно связывают традицию обработки платины в Южной Америке с культурой Ла Толита ( ок. 600 г. до н.э. – 200 г. н.э.), но точные даты и местонахождение затруднительны, поскольку большинство платиновых артефактов из этого региона были куплены из вторых рук через торговлю древностями, а не чем полученные при прямых археологических раскопках. [54] Для обработки металла они объединяли порошки золота и платины путем спекания . Полученный сплав золота и платины станет достаточно мягким, чтобы его можно было формовать с помощью инструментов. [55] [56] Платина, используемая в таких объектах, была не чистым элементом, а скорее природной смесью металлов платиновой группы с небольшими количествами палладия, родия и иридия. [57]

Европейское открытие

[ редактировать ]

Первое европейское упоминание о платине появляется в 1557 году в трудах итальянского гуманиста Юлия Цезаря Скалигера как описание неизвестного благородного металла, найденного между Дарьеном и Мексикой, «который ни огонь, ни какое-либо испанское изобретение еще не смогли превратить в жидкость». [58] С момента своего первого знакомства с платиной испанцы обычно воспринимали этот металл как своего рода примесь к золоту и относились к нему соответственно. Его часто просто выбрасывали, а существовало официальное постановление, запрещающее фальсификацию золота примесями платины. [57]

Направленный влево полумесяц, касающийся справа от круга, содержащего в центре сплошную круглую точку.
Этот алхимический символ платины был создан путем соединения символов серебра золота ( луны и ) ( солнца ).
Антонио де Уллоа вошел в историю Европы как открытие платины.

В 1735 году Антонио де Уллоа и Хорхе Хуан-и-Сантасилия видели, как коренные американцы добывали платину, в то время как испанцы в течение восьми лет путешествовали по Колумбии и Перу. Уллоа и Хуан нашли мины с белесыми металлическими самородками и привезли их домой в Испанию. Антонио де Уллоа вернулся в Испанию и основал первую минералогическую лабораторию в Испании и был первым, кто систематически изучал платину, что произошло в 1748 году. Его исторический отчет об экспедиции включал описание платины как не поддающейся ни отделению, ни обжигу . Уллоа также предвидел открытие платиновых рудников. После публикации отчета в 1748 году Уллоа не продолжил исследования нового металла. В 1758 году его направили руководить работами по добыче ртути в Уанкавелике . [58]

В 1741 году Чарльз Вуд [59] Британский металлург нашел на Ямайке различные образцы колумбийской платины, которые отправил Уильяму Браунриггу для дальнейшего исследования.

В 1750 году, после изучения платины, присланной ему Вудом, Браунригг представил Королевскому обществу подробный отчет о металле , заявив, что он не видел упоминания о ней ни в каких предыдущих отчетах об известных минералах. [60] Браунригг также отметил чрезвычайно высокую температуру плавления платины и ее тугоплавкость по отношению к буре . [ нужны разъяснения ] Другие химики по всей Европе вскоре начали изучать платину, в том числе Андреас Сигизмунд Маргграф , [61] Торберн Бергман , Йонс Якоб Берцелиус , Уильям Льюис и Пьер Маккер . В 1752 году Хенрик Шеффер опубликовал подробное научное описание металла, который он назвал «белым золотом», включая отчет о том, как ему удалось сплавить платиновую руду с помощью мышьяка . Шеффер описал платину как менее податливую, чем золото, но обладающую такой же устойчивостью к коррозии. [58]

Средства пластичности

[ редактировать ]

Карл фон Зикинген широко исследовал платину в 1772 году. Ему удалось получить ковкую платину, сплавив ее с золотом, растворив сплав в горячей царской водке , осаждая платину хлоридом аммония , поджигая хлороплатинат аммония и обрабатывая полученную мелкодисперсную платину молотком, чтобы получить это согласуется. Франц Карл Ахард изготовил первый платиновый тигель в 1784 году. Он работал с платиной, сплавляя ее с мышьяком, а затем улетучивая мышьяк. [58]

Поскольку другие члены семейства платины еще не были обнаружены (платина была первой в списке), Шеффер и Зикинген сделали ложное предположение, что из-за ее твердости, которая немного выше, чем у чистого железа , платина будет относительно неустойчивым металлом. податливый материал, иногда даже хрупкий, хотя на самом деле его пластичность и ковкость близки к золоту. Их предположений нельзя было избежать, поскольку платина, с которой они экспериментировали, была сильно загрязнена небольшими количествами элементов семейства платиновых, таких как осмий и иридий , среди прочих, что делало платиновый сплав хрупким. Легирование этого нечистого остатка платины, называемого «плиоксеном». [ нужна ссылка ] В то время единственным решением для получения гибкого соединения было использование золота, но в настоящее время доступна очень чистая платина, и из чистой платины можно очень легко вытянуть очень длинные провода благодаря ее кристаллической структуре, которая похожа на структуру многих мягкие металлы. [62]

В 1786 году Карл III Испанский библиотеку и лабораторию предоставил Пьеру-Франсуа Шабано для помощи в его исследованиях платины. Шабано удалось удалить из руды различные примеси, в том числе золото, ртуть, свинец, медь и железо. Это заставило его поверить, что он работает с одним металлом, но на самом деле руда все еще содержала еще не открытые металлы платиновой группы. Это привело к противоречивым результатам в его экспериментах. Временами платина казалась податливой, но когда ее сплавляли с иридием, она становилась гораздо более хрупкой . Иногда металл был совершенно негорючим, но при сплавлении с осмием он улетучивался. Через несколько месяцев Шабано удалось получить 23 килограмма чистой ковкой платины, пробивая молотком и сжимая губчатую форму, пока она была раскалена добела. Шабено понял, что тугоплавкость платины повышает ценность предметов, изготовленных из нее, и поэтому начал с Хоакином Кабесасом бизнес по производству платиновых слитков и посуды. Это положило начало так называемому «платиновому веку» в Испании. [58]

Производство

[ редактировать ]
Аэрофотоснимок платинового рудника в Южной Африке. На Южную Африку приходится около 80% мирового производства платины и большая часть известных мировых месторождений платины.
Динамика производства платины [63]

Платина, как и остальные металлы платиновой группы , добывается в промышленных масштабах как побочный продукт добычи и переработки никеля и меди . Во время электрорафинирования меди благородные металлы, такие как серебро, золото и металлы платиновой группы, а также селен и теллур оседают на дно электролизера в виде «анодного шлама», который образует отправную точку для извлечения платиновой группы. металлы. [64]

Если чистая платина обнаружена в россыпных месторождениях или других рудах, ее выделяют из них различными методами вычитания примесей. Поскольку платина значительно плотнее многих ее примесей, более легкие примеси можно удалить, просто погрузив их в жидкость. Платина парамагнитна , тогда как никель и железо ферромагнитны . Таким образом, эти две примеси удаляются путем воздействия на смесь электромагнитом. Поскольку платина имеет более высокую температуру плавления, чем большинство других веществ, многие примеси можно сжечь или расплавить, не плавя платину. Наконец, платина устойчива к соляной и серной кислотам, тогда как другие вещества легко поддаются их воздействию. Металлические примеси можно удалить, перемешивая смесь в любой из двух кислот и извлекая оставшуюся платину. [65]

Одним из подходящих методов очистки сырой платины, которая содержит платину, золото и другие металлы платиновой группы, является обработка ее царской водкой , в которой растворены палладий, золото и платина, а осмий, иридий, рутений и родий оставайся без реакции. Золото осаждают добавлением хлорида железа(II) , а после отфильтровывания золота платину осаждают в виде хлорплатината аммония добавлением хлорида аммония . Хлороплатинат аммония можно превратить в платину путем нагревания. [66] Неосажденный гексахлорплатинат(IV) можно восстановить с помощью элементарного цинка , и аналогичный метод подходит для мелкомасштабного восстановления платины из лабораторных остатков. [67] Добыча и переработка платины оказывает воздействие на окружающую среду. [68]

Приложения

[ редактировать ]
Вид в разрезе каталитического нейтрализатора с металлическим сердечником

Из 218 тонн платины, проданных в 2014 году, 98 тонн было использовано для устройств контроля выбросов транспортных средств (45%), 74,7 тонны для ювелирных изделий (34%), 20,0 тонн для химического производства и нефтепереработки (9,2%) и 5,85 тонн для электрические приложения, такие как жесткие диски (2,7%). Остальные 28,9 тонны пошли на различные другие второстепенные применения, такие как медицина и биомедицина, оборудование для производства стекла, инвестиции, электроды, противораковые препараты, кислородные датчики , свечи зажигания и турбинные двигатели. [69]

Катализатор

[ редактировать ]

Платина чаще всего используется в качестве катализатора химических реакций, часто в виде платиновой черни . Его использовали в качестве катализатора с начала 19 века, когда порошок платины использовался для катализа воспламенения водорода. Его наиболее важное применение — в автомобилях в качестве каталитического нейтрализатора , который позволяет полностью сгорать несгоревшие углеводороды в низких концентрациях из выхлопных газов в углекислый газ и водяной пар. Платина также используется в нефтяной промышленности в качестве катализатора в ряде отдельных процессов, но особенно при каталитическом риформинге прямогонных нафт в высокооктановый бензин, обогащающийся ароматическими соединениями. PtO 2 , также известный как катализатор Адамса , используется в качестве катализатора гидрирования, особенно для растительных масел . [37] Платина также сильно катализирует разложение перекиси водорода на воду и кислород. [70] и он используется в топливных элементах [71] в качестве катализатора восстановления кислорода . [72]

Переход к зеленой энергетике

[ редактировать ]

В качестве катализатора топливных элементов платина обеспечивает протекание реакций водорода и кислорода с оптимальной скоростью. Он используется в протонообменных мембран (PEM) технологиях на основе платины, необходимых для производства экологически чистого водорода , а также для внедрения электромобилей на топливных элементах (FCEV) . [73] [74]

Стандартный

[ редактировать ]
Прототип линейки International Meter, изготовленный Джонсоном Матти.

С 1889 по 1960 год метр определялся как длина слитка из платино-иридиевого сплава (90:10), известного как международный прототип метра . Предыдущий слиток был изготовлен из платины в 1799 году. До мая 2019 года килограмм определялся как масса международного прототипа килограмма — цилиндра из того же платино-иридиевого сплава, изготовленного в 1879 году. [75]

Стандартный платиновый термометр сопротивления (SPRT) — один из четырех типов термометров, используемых для определения Международной температурной шкалы 1990 года (ITS-90), международного калибровочного стандарта для измерения температуры. Проволока сопротивления в термометре изготовлена ​​из чистой платины (NIST изготовил проволоки из прутков платины с химической чистотой 99,999% по весу). [76] [77] Помимо лабораторного использования, платиновая термометрия сопротивления (PRT) также имеет множество промышленных применений, промышленные стандарты включают ASTM E1137 и IEC 60751.

В стандартном водородном электроде также используется платинированный платиновый электрод из-за его коррозионной стойкости и других свойств. [78]

В качестве инвестиции

[ редактировать ]

Платина — металл драгоценный ; ее слитки имеют код валюты ISO XPT. Монеты, слитки и слитки продаются или коллекционируются. Платина находит применение в ювелирных изделиях, обычно в виде сплава на 90–95%, из-за своей инертности. Он используется для этой цели из-за его престижа и присущей ему ценности в слитках. Издания, посвященные ювелирным изделиям, советуют ювелирам представлять мельчайшие царапины на поверхности (которые они называют патиной ) как желательную особенность в попытке повысить ценность платиновых изделий. [79] [80]

В часовом производстве Vacheron Constantin , Patek Philippe , Rolex , Breitling и другие компании используют платину для производства своих лимитированных серий часов. Часовщики ценят уникальные свойства платины, поскольку она не тускнеет и не изнашивается (последнее качество по сравнению с золотом). [81]

В периоды устойчивой экономической стабильности и роста цена платины обычно вдвое превышает цену золота, тогда как в периоды экономической неопределенности [82] цена платины имеет тенденцию к снижению из-за снижения промышленного спроса, падая ниже цены золота. Цены на золото более стабильны в периоды экономического спада, поскольку золото считается безопасной гаванью. [83] Хотя золото также используется в промышленности, особенно в электронике, из-за его использования в качестве проводника, спрос на него не так обусловлен промышленным использованием. [84] В 18 веке редкость платины заставила короля Франции Людовика XV объявить ее единственным металлом, достойным короля. [85]

Другое использование

[ редактировать ]

В лаборатории в качестве электродов используют платиновую проволоку; Платиновые чашки и подставки используются в термогравиметрическом анализе из-за жестких требований химической инертности при нагревании до высоких температур (~ 1000 °С). Платина используется в качестве легирующего агента для различных металлических изделий, в том числе тонкой проволоки, нержавеющих лабораторных контейнеров, медицинских инструментов, зубных протезов, электрических контактов и термопар. Платино-кобальтовый сплав, состоящий примерно из трех частей платины и одной части кобальта, используется для изготовления относительно сильных постоянных магнитов . [37] Аноды на основе платины используются на судах, трубопроводах и стальных пирсах. [20] Препараты платины используются для лечения широкого спектра раковых заболеваний, включая рак яичек и яичников, меланому, мелкоклеточный и немелкоклеточный рак легких, миеломы и лимфомы. [87]

Символ престижа в маркетинге

[ редактировать ]

Редкость платины как металла заставила рекламодателей ассоциировать ее с эксклюзивностью и богатством. «Платиновые» дебетовые и кредитные карты имеют больше привилегий, чем « золотые ». [88] « Платиновые награды » являются вторыми по величине и стоят выше «золота», « серебра » и « бронзы », но ниже бриллианта . Например, в США музыкальный альбом, проданный тиражом более 1 миллиона копий, будет признан «платиновым», тогда как альбом, проданный тиражом более 10 миллионов копий, будет сертифицирован как «бриллиантовый». [89] Некоторые продукты, такие как блендеры и транспортные средства, серебристо-белого цвета идентифицируются как «платиновые». Платина считается драгоценным металлом, хотя ее использование не так распространено, как золото или серебро. Оправа короны королевы Елизаветы Королевы-матери , изготовленной для ее коронации в качестве супруги короля Георга VI , изготовлена ​​из платины. Это была первая британская корона, изготовленная из этого металла. [90]

Проблемы со здоровьем

[ редактировать ]

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний , кратковременное воздействие солей платины может вызвать раздражение глаз, носа и горла, а длительное воздействие может вызвать как респираторную, так и кожную аллергию. Текущий стандарт OSHA составляет 2 микрограмма на кубический метр воздуха в среднем за 8-часовую рабочую смену. [91] Национальный институт безопасности и гигиены труда установил рекомендуемый предел воздействия (REL) для платины на уровне 1 мг/м. 3 более 8-часового рабочего дня. [92]

Поскольку платина является катализатором при производстве компонентов силиконового каучука и геля некоторых типов медицинских имплантатов (грудные имплантаты, протезы для замены суставов, искусственные поясничные диски, порты доступа к сосудам и т. д.), существует возможность попадания платины в организм и Причина побочных эффектов заслуживает изучения. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и другие учреждения рассмотрели этот вопрос и не обнаружили никаких доказательств токсичности in vivo . [93] [94] Химически неограниченная платина была определена FDA как «фальшивое лекарство от рака». [95] Недоразумение создается медицинскими работниками, которые неуместно используют название металла в качестве жаргонного термина для химиотерапевтических препаратов на основе платины, таких как цисплатин. [ нужна ссылка ] Это соединения платины, а не сам металл.

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ «Стандартные атомные массы: платина» . ЦИАВ . 2005.
  2. ^ Прохаска, Томас; Ирргехер, Йоханна; Бенефилд, Жаклин; Бёлке, Джон К.; Чессон, Лесли А.; Коплен, Тайлер Б.; Дин, Типинг; Данн, Филип Дж. Х.; Грёнинг, Манфред; Холден, Норман Э.; Мейер, Харро Эй Джей (4 мая 2022 г.). «Стандартные атомные веса элементов 2021 (Технический отчет ИЮПАК)» . Чистая и прикладная химия . дои : 10.1515/pac-2019-0603 . ISSN   1365-3075 .
  3. ^ Перейти обратно: а б с Арбластер, Джон В. (2018). Некоторые значения кристаллографических свойств элементов . Парк материалов, Огайо: ASM International. ISBN  978-1-62708-155-9 .
  4. ^ Уэст, Роберт (1984). CRC, Справочник по химии и физике . Бока-Ратон, Флорида: Издательство компании Chemical Rubber Company. стр. E110. ISBN  0-8493-0464-4 .
  5. ^ Кондев, ФГ; Ван, М.; Хуанг, WJ; Наими, С.; Ауди, Г. (2021). «Оценка ядерных свойств NUBASE2020» (PDF) . Китайская физика C . 45 (3): 030001. doi : 10.1088/1674-1137/abddae .
  6. ^ «платина (Pt)» . Британская энциклопедия . Британская энциклопедия Inc., 2012. Архивировано из оригинала 5 апреля 2012 года . Проверено 24 апреля 2012 г.
  7. ^ Харпер, Дуглас. «платина» . Интернет-словарь этимологии .
  8. ^ Хобсон, Питер. «Валютные потрясения сбивают платину до 10-летнего минимума» . Рейтер . Проверено 20 августа 2018 г.
  9. ^ Престон, Эрик (1960). «Платина в стекольной промышленности» . Обзор платиновых металлов . 4 : 2–9. дои : 10.1595/003214060X4129 .
  10. ^ «Глава 6.11 Platinum» (PDF) , Рекомендации по качеству воздуха (2-е изд.), Европейское региональное бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания, 2000 г., заархивировано (PDF) из оригинала 18 октября 2012 г.
  11. ^ Уит, Нью-Джерси; Уокер, С.; Крейг, GE; Оун, Р. (2010). «Состояние противораковых препаратов платины в клинике и клинических испытаниях» (PDF) . Транзакции Далтона . 39 (35): 8113–27. дои : 10.1039/C0DT00292E . hdl : 2123/14271 . ПМИД   20593091 .
  12. ^ Перейти обратно: а б Лаговский, Дж. Дж., изд. (2004). Химические основы и приложения . Том. 3. Томсон Гейл. стр. 267–268 . ISBN  978-0-02-865724-0 .
  13. ^ Шварц, М. (2002). Энциклопедия и справочник материалов, деталей и отделки (2-е изд.). ЦРК Пресс. ISBN  9781420017168 .
  14. ^ Ваккари, Дж.А.; Клаузер, HR; Брэди, GS (2002). Справочник материалов: энциклопедия для менеджеров, технических специалистов, менеджеров по закупкам и производству, техников и руководителей (15-е изд.). МакГроу-Хилл. ISBN  9780071360760 .
  15. ^ Крейг, Брюс Д.; Андерсон, Дэвид С; Международный, ASM (январь 1995 г.). «Платина» . Справочник данных по коррозии . АСМ Интернешнл. стр. 8–9. ISBN  978-0-87170-518-1 . Архивировано из оригинала 24 марта 2017 года.
  16. ^ Частон, Дж. К. «Реакция кислорода с платиновыми металлами» . Technology.matthey.com . Проверено 30 июля 2022 г.
  17. ^ Брюэр, Лео (1953). «Термодинамические свойства оксидов и процессы их испарения» . Химические обзоры . 53 : 1–75. дои : 10.1021/cr60161a001 . Проверено 30 июля 2022 г.
  18. ^ Сэр Норман Локьер (1891). Природа . Макмиллан Джорналс Лимитед. стр. 625–. Архивировано из оригинала 24 марта 2017 года.
  19. ^ Перейти обратно: а б Кауфман, Джордж Б .; Тернер, Джозеф Дж.; Затко, Дэвид А. (1967). «Гексахлорплатинат (IV) аммония». Неорганический синтез . Том 9. стр. 182–185. дои : 10.1002/9780470132401.ch51 . ISBN  978-0-470-13240-1 .
  20. ^ Перейти обратно: а б с Участники CRC (2007–2008 гг.). «Платина». В Лиде, Дэвид Р. (ред.). CRC Справочник по химии и физике . Том. 4. Нью-Йорк: CRC Press. п. 26. ISBN  978-0-8493-0488-0 .
  21. ^ Перейти обратно: а б с Хан, Ю.; Хюинь, ХВ; Тан, ГК (2007). «Моно- и бис(карбеновые) комплексы: подробное исследование платины (II)-бензимидазолин-2-илиденов». Металлоорганические соединения . 26 (18): 4612–4617. дои : 10.1021/om700543p .
  22. ^ Эртль, Герхард (2008). «Реакции на поверхностях: от атомов к сложности (Нобелевская лекция)». Angewandte Chemie, международное издание . 47 (19): 385–407. дои : 10.1002/anie.200800480 . ПМИД   18357601 . S2CID   38416086 .
  23. ^ Белли, П.; Бернабей, Р.; Даневич, Ф.А.; и др. (2019). «Экспериментальные поиски редких альфа- и бета-распадов». Европейский физический журнал А. 55 (8): 140–1–140–7. arXiv : 1908.11458 . Бибкод : 2019EPJA...55..140B . дои : 10.1140/epja/i2019-12823-2 . ISSN   1434-601X . S2CID   201664098 .
  24. ^ Кондев, ФГ; Ван, М.; Хуанг, WJ; Наими, С.; Ауди, Г. (2021). «Оценка ядерных свойств NUBASE2020» (PDF) . Китайская физика C . 45 (3): 030001. doi : 10.1088/1674-1137/abddae .
  25. ^ Коэн, Д. (23 мая 2007 г.). «Природное богатство Земли: аудит» . Новый учёный . дои : 10.1016/S0262-4079(07)61315-3 .
  26. ^ Стеллман, Жанна Магер (1998). Энциклопедия охраны труда и техники безопасности: Химическая промышленность, отрасли и профессии . Международная организация труда. п. 141. ИСБН  978-92-2-109816-4 . Архивировано из оригинала 24 марта 2017 года.
  27. ^ Мурата, К.Дж. (1958). на симпозиуме по спектрохимическому анализу микроэлементов . АСТМ Интернешнл. п. 71. Архивировано из оригинала 24 марта 2017 года.
  28. ^ «История платины» . Интернет-база данных сообщества Аляски . Исследуйте Север. Архивировано из оригинала 22 декабря 2010 года . Проверено 12 апреля 2011 г. Платинум расположен на побережье Берингова моря, ниже Красной горы, на южной косе залива Гудньюс.
  29. ^ Сяо, З.; Лаплант, Арканзас (2004). «Характеристика и извлечение минералов платиновой группы - обзор». Минеральное машиностроение . 17 (9–10): 961–979. Бибкод : 2004MiEng..17..961X . дои : 10.1016/j.mineng.2004.04.001 .
  30. ^ Дэн Оанча Платина в Южной Африке. Архивировано 13 августа 2011 года в Wayback Machine . МАЙНИНГ.com. сентябрь 2008 г.
  31. ^ Р. Грант Коуторн (1999). «Семьдесят пятая годовщина открытия платиноносного Меренского рифа» . Обзор платиновых металлов . 43 (4): 146–148. дои : 10.1595/003214099X434146148 . Проверено 24 декабря 2017 г.
  32. ^ Перейти обратно: а б Сеймур, Р.Дж.; О'Фаррелли, JI (2001). «Металлы платиновой группы». Энциклопедия химической технологии Кирка Отмера . Уайли. дои : 10.1002/0471238961.1612012019052513.a01.pub2 . ISBN  978-0471238966 .
  33. ^ «Добыча платины в Монтане» . Нью-Йорк Таймс . 13 августа 1998 года. Архивировано из оригинала 3 февраля 2008 года . Проверено 9 сентября 2008 г.
  34. ^ Лоферски, П.Дж. (июль 2012 г.). «Металлы платиновой группы» (PDF) . Программа минеральных ресурсов Геологической службы США. Архивировано (PDF) из оригинала 7 июля 2012 года . Проверено 17 июля 2012 г.
  35. ^ «Свидетельства об огромных месторождениях платины в штате» . Индус . Ченнаи, Индия. 2 июля 2010 г. Архивировано из оригинала 6 декабря 2011 г.
  36. ^ Кеберл, Кристиан (1998). «Идентификация метеоритных компонентов в имактитах» . Метеориты: поток со временем и последствия ударов . стр. 133–155. ISBN  978-1-86239-017-1 . Архивировано из оригинала 24 марта 2017 года.
  37. ^ Перейти обратно: а б с Кребс, Роберт Э. (1998). «Платина» . История и использование химических элементов нашей Земли . Гринвуд Пресс. стр. 124–127 . ISBN  978-0-313-30123-0 .
  38. ^ Смит, Г.Ф.; Гринг, Дж.Л. (1933). «Разделение и определение щелочных металлов с использованием хлорной кислоты. V. Хлорная кислота и платинохлористоводородная кислота при определении небольших количеств калия в присутствии больших количеств натрия». Журнал Американского химического общества . 55 (10): 3957–3961. дои : 10.1021/ja01337a007 .
  39. ^ Швейцер, А.Е.; Керр, GT (1978). «Термическое разложение гексахлорплатиновой кислоты». Неорганическая химия . 17 (8): 2326–2327. дои : 10.1021/ic50186a067 .
  40. ^ Перри, Д.Л. (1995). Справочник неорганических соединений . Природа. Том. 177. С. 296–298. Бибкод : 1956Natur.177..639. . дои : 10.1038/177639a0 . ISBN  978-0-8493-8671-8 . S2CID   4184615 .
  41. ^ Аренс, Себастьян; Штрасснер, Томас (2006). «Безобходной синтез хлоридных комплексов платины-бис-NHC, их структура и каталитическая активность в активации CH метана». Неорганика Химика Акта . 359 (15): 4789–4796. дои : 10.1016/j.ica.2006.05.042 .
  42. ^ Карпов Андрей; Конума, Мицухару; Янсен, Мартин (2006). «Экспериментальное доказательство отрицательных степеней окисления платины: ESCA-измерения на платинидах бария». Химические коммуникации . 44 (8): 838–840. дои : 10.1039/b514631c . ПМИД   16479284 .
  43. ^ Карпов Андрей; Нусс, Юрген; Ведиг, Ульрих; Янсен, Мартин (2003). «Cs2Pt: платинид (-II), демонстрирующий полное разделение заряда». Международное издание «Прикладная химия» . 42 (39): 4818–21. дои : 10.1002/anie.200352314 . ПМИД   14562358 .
  44. ^ Перейти обратно: а б Янсен, Мартин (2005). «Влияние релятивистского движения электронов на химию золота и платины» . Науки о твердом теле . 7 (12): 1464–74. Бибкод : 2005SSSci...7.1464J . doi : 10.1016/j.solidstatesciences.2005.06.015 .
  45. ^ Гилан, Дж.; Лагрост, К.; Гийу-Вири, М.; Симонет, Дж.; и др. (2007). «Спектроскопические доказательства отрицательных состояний окисления платины на электрохимически восстановленных поверхностях». Журнал физической химии C. 111 (15): 5701–7. дои : 10.1021/jp068879d .
  46. ^ Гюнтер, М. (13 июня 2016 г.). «В соединении платины может существовать степень окисления +10» . Химический мир.
    Ю, ХС; Трулар, ГД (2016). «Существует степень окисления 10» . Энджью. хим. Межд. Эд . 55 (31): 9004–6. дои : 10.1002/anie.201604670 . ПМИД   27273799 .
  47. ^ Ридделл, Имоджен А.; Липпард, Стивен Дж. (2018). «Цисплатин и оксалиплатин: наше нынешнее понимание их действия». В Сигеле, Астрид; Сигель, Хельмут; Фрейзингер, Ева; Сигел, Роланд КО (ред.). Металло-Лекарства: Разработка и действие противораковых агентов . Ионы металлов в науках о жизни. Том. 18. стр. 1–42. дои : 10.1515/9783110470734-007 . ISBN  978-3-11-046984-4 . ПМИД   29394020 .
  48. ^ Ричардс, AD; Роджер, А. (2007). «Синтетические металломолекулы как агенты контроля структуры ДНК» (PDF) . Обзоры химического общества . 36 (3): 471–483. дои : 10.1039/b609495c . ПМИД   17325786 .
  49. ^ Кариндер, Джеймс А.; Моррисон, Пилар М.; Моррисон, Дэвид Г.; Джек Э. Со III (7 июля 2014 г.). Практические протоколы онкологии . Милл Сити Пресс, Инкорпорейтед. п. 22. ISBN  978-1-62652-816-1 . Архивировано из оригинала 9 ноября 2017 года . Проверено 11 июня 2016 г.
  50. ^ Тагучи, Такаши; Назнин, Арифа; Абид, М. Рухул; Раззак, Мохаммед С. (2005). Нефротоксичность и патологические явления, связанные с цисплатином . Вклад в нефрологию. Том. 148. стр. 107–121. дои : 10.1159/000086055 . ISBN  978-3-8055-7858-5 . ПМИД   15912030 . S2CID   24509477 .
  51. ^ Бертло, М. (1901). «О египетских металлах: Наличие платины среди знаков иероглифических надписей, доверенных моему исследованию» . Труды Академии наук (на французском языке). 132 :729.
  52. ^ Райнер В. Гессен (2007). Ювелирное дело через историю: Энциклопедия . Издательская группа Гринвуд. стр. 155–6. ISBN  978-0-313-33507-5 .
  53. ^ Огден, Джек М. (1976). «Так называемые «платиновые» включения в египетских золотых изделиях». Журнал египетской археологии . 62 (1). Публикации SAGE: 138–144. дои : 10.1177/030751337606200116 . ISSN   0307-5133 . S2CID   192364303 .
  54. ^ Дэвид А. Скотт и Уорвик Брей (1980). «Древняя платиновая технология в Южной Америке: ее использование индейцами в доиспанские времена» . Обзор платиновых металлов . 24 (4): 147–157. дои : 10.1595/003214080X244147157 . Проверено 5 ноября 2018 г.
  55. ^ Бергсё, Пол (1936). «Металлургия золота и платины у доколумбовых индейцев» . Природа . 137 (3453). Springer Science and Business Media LLC: 29. Бибкод : 1936Natur.137...29B . дои : 10.1038/137029a0 . ISSN   0028-0836 . S2CID   4100269 .
  56. ^ Микс, Н.; Племянница, С.; Эстевес, П. (2002). «Технология раннего платинового покрытия: золотая маска культуры Ла Толита, Эквадор». Археометрия . 44 (2). Уайли: 273–284. дои : 10.1111/1475-4754.t01-1-00059 . ISSN   0003-813X .
  57. ^ Перейти обратно: а б Дональд Макдональд, Лесли Б. Хант (1982). История платины и родственных ей металлов . Джонсон Матти Plc. стр. 7–8. ISBN  978-0-905118-83-3 .
  58. ^ Перейти обратно: а б с д и Уикс, Мэн (1968). Открытие элементов (7-е изд.). Журнал химического образования. стр. 385–407 . ISBN  978-0-8486-8579-9 . ОСЛК   23991202 .
  59. ^ Диксон, Джошуа; Браунригг, Уильям (1801). Литературная жизнь Уильяма Браунригга. К этому добавлен отчет об угольных шахтах близ Уайтхейвена: и наблюдения о средствах предотвращения эпидемических лихорадок . п. 52. Архивировано из оригинала 24 марта 2017 года.
  60. ^ Уотсон, У.М.; Браунригг, Уильям (1749). «Несколько статей о новом полуметалле, называемом платиной; передано Королевскому обществу г-ном Уотсоном Ф. Р. С.» . Философские труды . 46 (491–496): 584–596. Бибкод : 1749RSPT...46..584W . дои : 10.1098/rstl.1749.0110 . S2CID   186213277 .
  61. ^ Маргграф, Андреас Сигизмунд (1760). Эксперименты с новым минеральным телом под названием Platina del pinto . Архивировано из оригинала 24 марта 2017 года.
  62. ^ Платина. Архивировано 22 декабря 2011 года в Wayback Machine . mysite.du.edu
  63. ^ Келли, Томас Д. и Матос, Гресия Р. (2013) Историческая статистика минерального и материального сырья в Соединенных Штатах. Архивировано 4 июня 2013 года в Wayback Machine , Геологическая служба США.
  64. ^ Лоферски, П.Дж. (октябрь 2011 г.). «Ежегодник минералов за 2010 год; металлы платиновой группы» (PDF) . Программа минеральных ресурсов Геологической службы США. Архивировано (PDF) из оригинала 8 июля 2012 года . Проверено 17 июля 2012 г.
  65. ^ Хейзерман, Дэвид Л. (1992). Изучение химических элементов и их соединений . ТАБ Книги. стр. 272–4 . ISBN  978-0-8306-3018-9 .
  66. ^ Хант, LB; Левер, FM (1969). «Платиновые металлы: обзор производственных ресурсов для промышленного использования» (PDF) . Обзор платиновых металлов . 13 (4): 126–138. дои : 10.1595/003214069X134126138 . Архивировано (PDF) из оригинала 29 октября 2008 г.
  67. ^ Кауфман, Джордж Б.; Тетер, Ларри А. и Рода, Ричард Н. (1963). «Восстановление платины из лабораторных остатков». Неорганические синтезы . Неорг. Синтез. Том. 7. С. 232–6. дои : 10.1002/9780470132388.ch61 . ISBN  978-0-470-13238-8 .
  68. ^ Кэрнкросс, Э. (март 2014 г.). «Воздействие добычи платины на здоровье и окружающую среду: отчет из Южной Африки» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 5 октября 2016 г. Проверено 4 октября 2016 г.
  69. ^ Лоферски, П.Дж. (июль 2016 г.). «Ежегодник минералов за 2014 год; металлы платиновой группы» (PDF) . Программа минеральных ресурсов Геологической службы США. Архивировано (PDF) из оригинала 18 августа 2016 года . Проверено 11 июля 2016 г.
  70. ^ Петруччи, Ральф Х. (2007). Общая химия: принципы и современные приложения (9-е изд.). Прентис Холл. п. 606. ИСБН  978-0-13-149330-8 .
  71. ^ Ларами, Джеймс; Дикс, Эндрю (2003). Объяснение системы топливных элементов . John Wiley & Sons Ltd. ISBN компании  978-0-470-84857-9 .
  72. ^ Ван, К.; Даймон, Х.; Онодера, Т.; Кода, Т.; Сан, С. (2008). «Общий подход к синтезу наночастиц платины с контролируемым размером и формой и их каталитическому восстановлению кислорода». Angewandte Chemie, международное издание . 47 (19): 3588–91. дои : 10.1002/anie.200800073 . ПМИД   18399516 .
  73. ^ Стерк, Эдвард (17 ноября 2023 г.), «Почему платина является стратегически важным металлом» , Сингапурская ассоциация рынка драгоценных металлов .
  74. ^ Расмуссен К.Д., Венцель Х., Бангс С., Петавраци Э., Лю Г. (2019). «Спрос на платину и потенциальные узкие места в глобальном зеленом переходе: динамический анализ материальных потоков». Экологические науки и технологии . 53 (19). Американское химическое общество: 11541–11551. Бибкод : 2019EnST...5311541R . дои : 10.1021/acs.est.9b01912 . ПМИД   31479264 .
  75. ^ Гупта, СВ (2010). «Метрическая конвенция и эволюция основных единиц». Единицы измерения . Серия Спрингера по материаловедению. Том. 122. с. 47. дои : 10.1007/978-3-642-00738-5_4 . ISBN  978-3-642-00777-4 . S2CID   150519250 .
  76. ^ «Руководство по реализации ITS-90 — платиновой термометрии сопротивления» (PDF) . Международный комитет мер и весов . Архивировано из оригинала (PDF) 24 февраля 2021 года . Проверено 23 октября 2020 г.
  77. ^ «Стандартный эталонный материал 1750: Стандартные платиновые термометры сопротивления, от 13,8033 К до 429,7485 К» (PDF) . НИСТ .
  78. ^ Фелтэм, AM; Спиро, Майкл (1971). «Платинированные платиновые электроды». Химические обзоры . 71 (2): 177–193. дои : 10.1021/cr60270a002 .
  79. ^ «Архив журнала «Профессиональный ювелир», выпуск августа 2004 г.» . Архивировано из оригинала 28 сентября 2011 года . Проверено 19 июня 2011 г.
  80. ^ «Платиновый праймер» . Diamond Cutters International. 12 декабря 2008 г. Архивировано из оригинала 27 сентября 2011 г. Проверено 18 июня 2011 г.
  81. ^ «Неизвестные факты о платине» . часы.infoniac.com. Архивировано из оригинала 21 сентября 2008 года . Проверено 9 сентября 2008 г.
  82. ^ «Платина против золота» . Спекулятивный инвертор. 14 апреля 2002 г. Архивировано из оригинала 26 октября 2008 г.
  83. ^ Хасан, МБ; Хасан, МК; Рашид, ММ; Альхенави, Ю (2021). «Действительно ли безопасные активы-убежища безопасны во время глобального финансового кризиса 2008 года и пандемии COVID-19?» . Глобальный финансовый журнал . 50 (50): 1–11. дои : 10.1016/j.gfj.2021.100668 . ПМЦ   8575456 . ПМИД   8575456 .
  84. ^ Шафии, Шахриар; Топал, Эркан (2010). «Обзор мирового рынка золота и прогноз цен на золото». Ресурсная политика . 35 (3): 178–189. Бибкод : 2010РеПол..35..178С . doi : 10.1016/j.resourpol.2010.05.004 .
  85. ^ «Платина» . Минеральная зона. Архивировано из оригинала 12 октября 2008 года . Проверено 9 сентября 2008 г.
  86. ^ «21,09 кг Пт» . ВольфрамАльфа. Архивировано из оригинала 23 августа 2014 года . Проверено 14 июля 2012 г.
  87. ^ Аппс, Майкл Дж.; Чой, Евгений HY; Уит, Ниал Дж (август 2015 г.). «Состояние и будущее платиновых препаратов» . Эндокринный рак . 22 (4). Общество эндокринологии: R219–R233. дои : 10.1530/ERC-15-0237 . hdl : 2123/24426 . ПМИД   26113607 .
  88. ^ Гвин, Джон (1986). «Ценообразование на продукты финансовых учреждений». Журнал маркетинга профессиональных услуг . 1 (3): 91–99. дои : 10.1300/J090v01n03_07 .
  89. ^ Крауз, Ричард (1 мая 2000 г.). Big Bang Baby: Книга викторин о роке . Дандурн. п. 126. ИСБН  978-0-88882-219-2 . Архивировано из оригинала 24 марта 2017 года.
  90. ^ Гаудинг, Мадонна (6 октября 2009 г.). Библия знаков и символов: полное руководство по загадочным знакам . Стерлинг Издательская компания. ISBN  978-1-4027-7004-3 . Архивировано из оригинала 24 марта 2017 года.
  91. ^ «Руководство по гигиене труда для растворимых солей платины (в виде платины)» (PDF) . Центры по контролю и профилактике заболеваний. Архивировано (PDF) из оригинала 11 марта 2010 г. Проверено 9 сентября 2008 г.
  92. ^ «CDC - Карманный справочник NIOSH по химическим опасностям - Платина» . www.cdc.gov . Архивировано из оригинала 21 ноября 2015 года . Проверено 21 ноября 2015 г.
  93. ^ «Информация FDA о платине в силиконовых грудных имплантатах» . Управление по контролю за продуктами и лекарствами США. Архивировано из оригинала 24 июля 2008 года . Проверено 9 сентября 2008 г.
  94. ^ Брук, Майкл (2006). «Платина в силиконовых грудных имплантатах». Биоматериалы . 27 (17): 3274–86. doi : 10.1016/j.bimaterials.2006.01.027 . ПМИД   16483647 .
  95. ^ «187 поддельных лекарств от рака, которых следует избегать потребителям» . США Управление по контролю за продуктами и лекарствами . Архивировано из оригинала 2 мая 2017 года . Проверено 20 мая 2020 г.

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 09b50b7e224fb0eee7688256e5dde7cd__1720982400
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/09/cd/09b50b7e224fb0eee7688256e5dde7cd.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Platinum - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)