Магнитные свойства меди и железа химия: Сходство и различия меди и железа

Институт неорганической химии СО РАН

Защиты

Брылева Ю.А. (26)

Кабанова Н.А. (17)

Мартынова С.А. (21)

Жданов А.А. (17)

ПОчтарь А.А. (24)

Коротаев Е.В. (19)

Федоренко А.Д. (19)

Федоренко А.Д. (3)

Коротаев Е.В. (4)

Автореферат Чеплаковой А.М. от 24.01.2020г.

Скачать

Уведомление о замене официального оппонента

Скачать

Автореферат Савков Б.Ю. от 28.11.2017г.

Скачать

Автореферат Абрамова П.А. от 4.06.2019г.

Скачать

Автореферат Барсуковой М.О. от 28.03.2018г.

Скачать

Автореферат Берёзина А.С. от 16.02.2018г.

Скачать

Автореферат Брылева К.А. от 17.01.2018г.

Скачать

Автореферат Бушуева М.Б. от 21.02.2019г.

Скачать

Автореферат ВОЛЖЕНИНА А.В. от 10.10.2019г.

Скачать

Автореферат Галлямова М. Р. от 18.10.2017

Скачать

Автореферат Галлямова М.Р. от 18.10.2017г.

Скачать

Автореферат Городецкого Д.В. от 11.01.2019г.

Скачать

Автореферат Колодина А.Н. от 14.03.2018г.

Скачать

Автореферат Колодина А.Н. от 15.03.2018г.

Скачать

Автореферат Колодина Алексея Никитича от 15.03.2018г.

Скачать

Автореферат Купцова А.В. от 19.10.2018г.

Скачать

Автореферат Ластовка А.В. от 24.01.2020г.

Скачать

Автореферат Лесникова М.К. от 19.04.2019г.

Скачать

Автореферат Литвиновой Ю.М. от 18.10.2018г.

Скачать

Автореферат Лобяка Е.В. от 11.01.2019г.

Скачать

Автореферат Михайлова А.А. от 14.02.2020г.

Скачать

Автореферат Муравьевой В.К. от 27.09.2019г.

Скачать

Автореферат Огиенко Д.С. от 14.04.2018г.

Скачать

Автореферат от 07.04.2017г.

Скачать

Автореферат от 08.04.2016

Скачать

Автореферат от 13.09.2017г.

Скачать

Автореферат от 20. 10.2016г.

Скачать

Автореферат от 24.08.2016

Скачать

Автореферат от 24.08.2016г.

Скачать

Автореферат от 28.09.2016г.

Скачать

Автореферат от 29.06.2017г

Скачать

Автореферат от 29.06.2017г

Скачать

Автореферат Пирязева Д.А. от 23.01.2019г.

Скачать

Автореферат Полюхова Д.М. от 01.04.2021г.

Скачать

Автореферат Порываева А.С. от 01.04.2021г.

Скачать

Автореферат Ромадиной Е.И. от 05.10.2022 г.

Скачать

Автореферат Сапьяника А.А. от 28.03.2018г.

Скачать

Автореферат Семериковой А.Н. от 23.01.2019г.

Скачать

Автореферат Сотникова А.В. от 04.02.2019г.

Скачать

Автореферат Сыроквашина М.М. от 10.06.2022г.

Скачать

Автореферат Трифонова В.А. от 18.10.2017

Скачать

Автореферат Фоменко Я.С. от 17.02.2020г.

Скачать

Автореферат Шамшурина М.В. от 12.10.2022

Скачать

Автореферат Шестопалова М.А. от 19.03.2020г.

Скачать

Закллючение диссертационного совета от 19.02.2020г.

Скачать

Заключение диссертационнного совета от 29.01.2020г.

Скачать

Заключение диссертационного совета от 20.06.2018г.

Скачать

Заключение диссертационного совета от 27.03.2019г.

Скачать

Заключение диссертационного совета от 02.03.2022 г.

Скачать

Заключение диссертационного совета от 02.03.2022 г.

Скачать

 

Powered by Phoca Download

(Наташа исследовала магнитные свойства меди и железа. девочка взяла магнит поднесла

Окружающий мир, 07.04.2021 11:15, beaka988

Всего ответов: 3

Посмотреть ответы

Другие вопросы по: Окружающий мир

Внимательно рассмотри рисунок на котором изображена одна из систем органов человека​…

Если бы михаил захотел выяснить влияет ли освещённость на развитие плесени с какого опыта он мог бы это сделать? опиши этот опыт. ..

Напиши здесь небольшой рассказ о красоте и пользе любого туристского объекта казахстана 20…

Постарайтесь доказать, что растения, животные и человек связаны и зависят друг от друга. ответ начните так: растения и животные человеку чтобы источник не иссяк ,человеку нео…

Дополни таблицу допиши названия групп и номера городов по занятиям людей, по особенностям природы ​…

Падрыхтуйце «адкуль пачаўся мой род»…

Знаешь правильный ответ?

(Наташа исследовала магнитные свойства меди и железа. девочка взяла магнит поднесла его в железной п…

Популярные вопросы

.(Длина улицы 800 м. ширина 15м. улицу покрыли асфальтом на каждые 100 м. квадр. нужно 3тонны асфальта сколько всего тонн асфальта потратили на покрытие улицы)….

Вшколе 15 учеников учатся на 5.это составляет 5% всех учащихся школы. сколько всего учащихся в школе…

1)найдите объём конуса, площадь полной поверхности которого равна 800 π дм2, а образующая 34 дм. 2) найдите объём конуса, площадь полной поверхности которого равна144 π дм2, а обра…

2велосепедисти виїхали разом з міста до бази. 1 їхав зі швидкістю 10км/год, а 2-12 км/год. через 2 год. другий велос., проколов камеру, тому далі йшов пішки зі швидкістю 4 км/год….

Найдите площадь прямоугольника, если четвёртая часть её равна 20 см в квадрате…

Скорость моторной лодки в 3 раза больше скорости лодки на веслах. за какое время моторная лодка пройдет 24 км, если на лодке с веслами это расстояние можно пройти за 6ч? какое рас…

Споля площадью 87 га сняли урожай 10450 ц картофеля. а с поля площадью 13 га собрали 14980ц картофеля найдите среднюю урожайность картофеля на этих полях…

Впиши в последнее звено цепочки наибольшее нечетное решение системы неравенств х-18больше 618 х+25меньше898. ..

Маша и миша решили купить букварь, но у маши не хватало 7 копеек, а у миши не хватало 1 копейки деди сложелись вместе ,но им всеравно не хватило, сколько стои букварь ? ( на логик…

На одній лісовій ділянці посадили 12650 дерев, а на іншій у 5 разів менше. шосту частину всіх дерев становили дуби. ск. дубів посадили на обох ділянках?…

Случайные вопросы

Авторизация

Некий текст логин

Регистрация

Ошибка : произошел сбой, повторите позже.

Логин или почта*

Пароль*

Запомнить меня

Забыли пароль?

23.5: Железная триада: железо, кобальт и никель

  1. Последнее обновление
  2. Сохранить как PDF
  • Идентификатор страницы
    24345
  • Железная триада состоит из трех элементов: железа (Fe), кобальта (Co) и никеля (Ni), которые имеют сходные химические и физические характеристики. Они находятся рядом друг с другом в периоде 4 периодической таблицы.

    Введение

    Железная триада известна наличием ферромагнитных элементов, подобных гадолинию (Gd) и неодиму (Nd). Эти типы ферромагнитных элементов обладают способностью создавать большой магнитный полюс благодаря своим неспаренным электронам. Когда один из этих элементов находится внутри среды, где температура находится на его индивидуальной точке Кюри (T c ), специфическая парамагнитная оболочка атомов разрушается под действием энергии внутри элемента, и ферромагнетизм теряется. (Т c ) для железа, кобальта и никеля составляют 768°C, 1121°C и 354°C соответственно и используются для использования этих элементов в промышленности. Кроме того, элементы триады железа обычно комбинируются с углеродом и друг с другом для создания различных типов сплавов. Именно из-за этих магнитных свойств и использования в сплавах три элемента обычно группируются вместе и обозначаются как «железная триада». Хотя эти элементы очень похожи по магнитным свойствам и реакции, они также очень уникальны и по-разному используются как в природе, так и в промышленности.

    Железо

    Железо (Fe) представляет собой переходный металл с атомным весом 55,845 и атомным номером 26. Его наиболее распространенная и удобная степень окисления +3 и обычно блестящего серебристого цвета. Хотя его можно найти на солнце и в звездах, он чрезвычайно распространен на планете Земля, и его содержание в земной коре составляет 4,7%. Чистая металлическая форма железа встречается редко из-за его способности легко реагировать с другими металлами и окружающей средой.

    Железо чаще всего используется в мировой промышленности для использования в сплавах и сталях для повседневного использования, некоторые из которых даже содержат другие элементы Триады. Комбинируя такие металлы, как железо, с углеродом для получения сплавов, можно получить очень прочные материалы, которые используются для стальных корпусов, опор телевизионных трубок и других важных изделий. Чистое железо коммерчески доступно в Соединенных Штатах, и ежегодно во всем мире производится около 500 миллионов тонн железа.

    С биологической точки зрения железо необходимо организмам, поскольку оно необходимо для образования гемоглобина. Людям нужен гемоглобин, так как эти красные пигменты снабжают наш организм кислородом через эритроциты. Чтобы увеличить потребление железа, следует употреблять такие продукты, как яйца, арахис и зеленые листовые овощи. Без железа наши тела не смогли бы образовывать гемоглобин, и организм не смог бы выжить.

    Кобальт

    Кобальт (Co) представляет собой переходный металл с атомным весом 58,93 и атомный номер 27, прямо между железом и никелем. Однако кобальт не так распространен, как железо, и составляет всего около 0,0020% земной коры. Это делает кобальт немного более редким и ценным, чем другие члены триады, потому что он все еще широко используется в международной промышленности. Именно по этой причине этот твердый серый элемент добывается и продается по всему миру.

    Как и железо, этот элемент обычно смешивают с другими металлами для создания сплавов. Суперсплавы, содержащие кобальт, используются для деталей газотурбинных двигателей, которые приносят пользу как коммерческим, так и военным устройствам. Однако в настоящее время появление перезаряжаемых батарей привело к тому, что спрос на этот элемент поднялся на новую высоту, поскольку он обычно используется для электродов в этой относительно новой технологии. Хотя это его самые популярные применения, кобальт также используется в производстве нефти, красителей, магнитов и электроники из-за его ферромагнитных свойств.

    Кобальт и его сплавы недавно добились больших успехов в биомедицинской сфере, играя большую роль в неврологических, стоматологических, ортопедических и сердечно-сосудистых имплантатах. Это связано с тем, что сплавы обладают хорошей коррозионной стойкостью, механическими свойствами и биосовместимостью.

    Никель

    Никель (Ni), переходный металл с атомным весом 58,69 и атомным номером 28, обычно узнаваем по серебристому блеску с оттенком золота. Впервые он был обнаружен Акселем Фредриком Кронштедтом в 1751 году и назвал никель из руды «купферникель». Хотя никель не очень распространен, он по-прежнему занимает 24-е место в списке самых распространенных элементов на Земле.

    Этот элемент наиболее распространен в Канаде, и ежегодно в Америке используется около 300 миллионов фунтов. Никель чаще всего используется в качестве ключевого ингредиента в низколегированных сталях, нержавеющих сталях и чугунах. Фактически, четыре из пяти из этих 300 миллионов фунтов никеля идут на изготовление этого типа сплава. Как и кобальт, он обладает уникальными характеристиками коррозионной стойкости и идеально подходит для коррозионностойких и жаростойких покрытий, магнитных сплавов и сплавов с контролируемым расширением.

    Более 2000 лет назад бактрийская цивилизация в Западной Азии использовала для своих монет сплав меди и никеля 75:25. Современный американский никель имеет тот же состав, но современный канадский никель представляет собой никелированную сталь и содержит всего 2,5% никеля по массе.

    Новые никель-кадмиевые перезаряжаемые аккумуляторы также позволили взглянуть на использование никеля по-новому. Как и в случае с кобальтом, начало нового тысячелетия и более широкое использование перезаряжаемых батарей предоставили никелю новое широкое применение, которое, вероятно, превзойдет другие в будущем. Никель-кадмиевые аккумуляторы улучшили работу беспроводных электроинструментов, портативных компьютеров и других портативных электронных устройств.

    Таблица \(\PageIndex{1}\): Химические и физические свойства элементов триады железа

    Железо

    Кобальт

    Никель

    Атомный номер

    26

    27

    28

    Масса

    55,85

    58,93

    58,69

    Электронная конфигурация

    6 2

    7 2

    8 1

    Металлический радиус, пм

    124

    125

    125

    Энергия ионизации, кДж моль -1

    762,5

    760,4

    737,1

    • Первый

    759

    758

    737

    • Второй

    1561

    1646

    1753

    • Третий

    2957

    3232

    3393

    В°, В б

    -0,440

    -0,277

    -0,257

    Общие (+) степени окисления

    2, 3, 6

    2, 3

    2, 3

    Температура плавления (°C)

    1530

    1495

    1455

    Температура кипения (°С)

    2862

    2927

    2732

    Плотность, г см -3

    7,87

    8,90

    8,91

    Электропроводность e

    16

    25

    23

    Ссылки

    1. Краколис, Марк С. и Питерс, Эдвард И. — Введение в химию: активный подход к обучению
    2. John A. Disegi, Richard L. Kennedy, Robert Pilliar — Сплавы на основе кобальта для биомедицинских применений
    3. Джозеф Р. Дэвис, ASM International — Специальное руководство ASM: никель, кобальт и их сплавы
    4. Ким Б. Шедд — Ежегодник полезных ископаемых Геологической службы США за 2006 г.
    5. Петруччи, Харвуд, Херринг и Мадура — Общая химия, 9-е издание
    6. Вальтер Х. Коль — Справочник по материалам и технологиям вакуумного устройства

    1. Наверх
      • Была ли эта статья полезной?
      1. Тип изделия
        Раздел или Страница
        Показать страницу TOC
        № на стр.
      2. Теги
          На этой странице нет тегов.

      Магнитные свойства некоторых арилкарбоксилатов меди II

      • Опубликовано:
      • J. LEWIS 1 и
      • R. C. THOMPSON 1  

      Природа
      том 200 , страницы 468–469 (1963)Цитировать эту статью

      • 116 доступов

      • 18 цитирований

      • Сведения о показателях

      Abstract

      NYHOLM 1 указал, что в конфигурации d 9 Fe −I , Co 0 , Ni I , 4 Cu 901 образование биядерных комплексов является обычным явлением. Однако, в отличие от других ионов этого ряда, известно много соединений меди II, в которых такого взаимодействия, по-видимому, не происходит. Изменение, обнаруженное для комплексов меди, коррелирует с поляризуемостью лиганда, и на основании рассмотрения изоэлектронных ионов было высказано предположение, что такое взаимодействие легче происходит с более поляризуемыми группами лиганда, что снижает эффективный заряд ионов меди и позволяет благоприятное перекрытие соответствующих металлических орбиталей 1–3 . Мартин и др. 3,4 исследовали ряд алкилкарбоновых кислотных комплексов меди II магнитными и криоскопическими методами и показали, что димерная структура ацетата меди, в которой четыре ацетатные группы соединяют два иона меди и существует прямое взаимодействие между ионов с образованием δ-связи, по-видимому, относится к этому ряду, за исключением формиатных комплексов. Различие в магнитных свойствах ацетатных и формиатных соединений объясняется разницей в структуре соединений, которая связана с более низкой поляризуемостью формиатной группы 9. 0134 3 . Таким образом, карбоновая кислота может связываться с ионами металлов с образованием полиядерных комплексов одним из трех способов 3 : Взаимодействие между ионами металлов будет наибольшим в структуре ( a ). Если отталкивание между ионами металла велико, оно будет увеличиваться по мере увеличения эффективного положительного заряда металла. Любая связь между орбиталями двух ионов M также будет иметь тенденцию к уменьшению по мере увеличения заряда металла, поскольку орбитали будут сокращаться при любом увеличении эффективного ядерного заряда, уменьшая перекрытие. Таким образом, структуры ( b ) и ( c ) будет способствовать уменьшению поляризуемости кислоты. В соответствии с этим ацетат меди имеет структуру, соответствующую ( a ), тогда как тетрагидрат формиата меди (ссылка 5) имеет структуру ( b ), а одна форма безводного формиата меди 6 имеет структуру типа ( с ).

      Это предварительный просмотр содержимого подписки, доступ через ваше учреждение

      Варианты доступа

      Подписаться на журнал

      Получите полный доступ к журналу на 1 год

      199,00 €

      всего 3,90 € за выпуск

      Подписка

      Расчет налогов будет завершен во время оформления заказа.

      Купить статью

      Получите ограниченный по времени или полный доступ к статье на ReadCube.

      32,00 $

      Купить

      Все цены указаны без учета стоимости.

      Ссылки

      1. Nyholm, R. S., Proc. хим. соц. , 273 (1961).

      2. Коффи, Э., Льюис, Дж., и Нихольм, Р. С., J. Chem. соц. (в печати).

      3. Martin, R.L., and Waterman, H., J. Chem. соц. , 1359 (1959).

      4. Figgis, B.N., and Martin, R.L., J. Chem. соц. , 3837 (1956). Martin, R.L., and Waterman, H., J. Chem. соц. , 2545 (1957). Martin, R.L., and Whitley, A., J. Chem. соц. , 1394 (1958).

      5. Кирияма Р., Ибамото Х. и Мацуо К., Acta Cryst. , 7 , 482 (1954)

        Артикул
        КАС

        Google ученый

      6. Barclay, G. A., and Kennard, C.H.L., J. Chem. соц. , 3289 (1961).

      7. Ploquin, J. и Vergneau-Souvray, C., Bull. соц. Чим. , 18 , 757 (1951).

        Google ученый

      8. Цучида Р. и Ямада С., Природа , 176 , 1171 (1955).

        Артикул
        ОБЪЯВЛЕНИЯ
        КАС

        Google ученый

      Ссылки на скачивание

      Информация об авторе

      Авторы и организации

      1. Химический факультет Манчестерского университета,

        J. LEWIS & R. C. THOMPSON

      Авторы

      1. J. LEWIS

        Просмотр публикаций автора

        Вы также можете искать этого автора в
        PubMed Google Академия

      2. R. C. THOMPSON

        Просмотр публикаций автора

        Вы также можете искать этого автора в
        PubMed Google Scholar

      Права и разрешения

      Перепечатка и разрешения

      Об этой статье

      Эта статья цитируется

      • Получение и свойства нитробензоатов иттрия, лантана и лантанидов

        • Веслава Ференц

        Monatshefte für Chemie — Chemical Monthly (1988)

      • Электронный парамагнитный резонанс и строение бензоатов Cu(II)

        • Ю. В. Яблоков
        • В. В. Зеленцов
        • Л. Н. Романенко

        Теоретическая и экспериментальная химия (1971)

      • Магнитная восприимчивость дикарбоксилатов меди (II)

        • Зеленцов В.В.
        • Алленов В.М.

        Журнал структурной химии (1969)

      Комментарии

      Отправляя комментарий, вы соглашаетесь соблюдать наши Условия и Правила сообщества. Если вы обнаружите что-то оскорбительное или не соответствующее нашим условиям или правилам, отметьте это как неприемлемое.