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重定しげさだこう

鉑 78Pt
氫(非金屬ひきんぞく 氦(惰性だせい氣體きたい
鋰(鹼金屬きんぞく 鈹(鹼土金屬きんぞく 硼(るい金屬きんぞく 碳(非金屬ひきんぞく 氮(非金屬ひきんぞく 氧(非金屬ひきんぞく 氟(鹵素) 氖(惰性だせい氣體きたい
鈉(鹼金屬きんぞく 鎂(鹼土金屬きんぞく 鋁(ひん金屬きんぞく 矽(るい金屬きんぞく 磷(非金屬ひきんぞく 硫(非金屬ひきんぞく 氯(鹵素) 氬(惰性だせい氣體きたい
鉀(鹼金屬きんぞく 鈣(鹼土金屬きんぞく 鈧(過渡かと金屬きんぞく 鈦(過渡かと金屬きんぞく 釩(過渡かと金屬きんぞく 鉻(過渡かと金屬きんぞく 錳(過渡かと金屬きんぞく てつ過渡かと金屬きんぞく 鈷(過渡かと金屬きんぞく 鎳(過渡かと金屬きんぞく どう過渡かと金屬きんぞく 鋅(過渡かと金屬きんぞく 鎵(ひん金屬きんぞく 鍺(るい金屬きんぞく 砷(るい金屬きんぞく 硒(非金屬ひきんぞく 溴(鹵素) 氪(惰性だせい氣體きたい
銣(鹼金屬きんぞく 鍶(鹼土金屬きんぞく 釔(過渡かと金屬きんぞく 鋯(過渡かと金屬きんぞく 鈮(過渡かと金屬きんぞく 鉬(過渡かと金屬きんぞく 鎝(過渡かと金屬きんぞく 釕(過渡かと金屬きんぞく 銠(過渡かと金屬きんぞく 鈀(過渡かと金屬きんぞく ぎん過渡かと金屬きんぞく 鎘(過渡かと金屬きんぞく 銦(ひん金屬きんぞく すずひん金屬きんぞく 銻(るい金屬きんぞく 碲(るい金屬きんぞく 碘(鹵素) 氙(惰性だせい氣體きたい
銫(鹼金屬きんぞく 鋇(鹼土金屬きんぞく 鑭(鑭系元素げんそ 鈰(鑭系元素げんそ 鐠(鑭系元素げんそ 釹(鑭系元素げんそ 鉕(鑭系元素げんそ 釤(鑭系元素げんそ 銪(鑭系元素げんそ 釓(鑭系元素げんそ 鋱(鑭系元素げんそ かぶら(鑭系元素げんそ 鈥(鑭系元素げんそ 鉺(鑭系元素げんそ 銩(鑭系元素げんそ 鐿(鑭系元素げんそ 鎦(鑭系元素げんそ 鉿(過渡かと金屬きんぞく 鉭(過渡かと金屬きんぞく 鎢(過渡かと金屬きんぞく 錸(過渡かと金屬きんぞく 鋨(過渡かと金屬きんぞく 銥(過渡かと金屬きんぞく 鉑(過渡かと金屬きんぞく きむ過渡かと金屬きんぞく 汞(過渡かと金屬きんぞく 鉈(ひん金屬きんぞく なまりひん金屬きんぞく 鉍(ひん金屬きんぞく 釙(ひん金屬きんぞく 砈(るい金屬きんぞく 氡(惰性だせい氣體きたい
鍅(鹼金屬きんぞく 鐳(鹼土金屬きんぞく 錒(錒系元素げんそ 釷(錒系元素げんそ 鏷(錒系元素げんそ 鈾(錒系元素げんそ 錼(錒系元素げんそ 鈽(錒系元素げんそ 鋂(錒系元素げんそ 鋦(錒系元素げんそ 鉳(錒系元素げんそ 鉲(錒系元素げんそ 鑀(錒系元素げんそ 鐨(錒系元素げんそ 鍆(錒系元素げんそ 鍩(錒系元素げんそ 鐒(錒系元素げんそ たたら過渡かと金屬きんぞく 𨧀(過渡かと金屬きんぞく 𨭎(過渡かと金屬きんぞく 𨨏(過渡かと金屬きんぞく 𨭆(過渡かと金屬きんぞく 䥑(あずかはかため過渡かと金屬きんぞく 鐽(あずかはかため過渡かと金屬きんぞく 錀(あずかはかため過渡かと金屬きんぞく 鎶(過渡かと金屬きんぞく 鉨(あずかはかためひん金屬きんぞく 鈇(ひん金屬きんぞく 鏌(あずかはかためひん金屬きんぞく 鉝(あずかはかためひん金屬きんぞく 鿬(あずかはかため鹵素) 鿫(あずかはかため惰性だせい氣體きたい




𫟼
きむ
外觀がいかん
ぎん白色はくしょく
概況がいきょう
名稱めいしょう·符號ふごう·じょすう鉑(Platinum)·Pt·78
元素げんそ類別るいべつ过渡金属きんぞく
ぞく·しゅう·10·6·d
標準ひょうじゅん原子げんし質量しつりょう195.084(9)[1]
电子はいぬの[Xe] 4f14 5d9 6s1
2, 8, 18, 32, 17, 1
鉑的电子層(2, 8, 18, 32, 17, 1)
鉑的电子そう(2, 8, 18, 32, 17, 1)
歷史れきし
發現はつげん安東あんどうおく·がらすりゃく(1735(1748ねん出版しゅっぱん發現はつげん)ねん
物理ぶつり性質せいしつ
ものたい固體こたい
密度みつど接近せっきん室温しつおん
21.45 g·cm−3
熔点どき液體えきたい密度みつど19.77 g·cm−3
熔点2041.4 K,1768.3 °C,3214.9 °F
沸點ふってん4098 K,3825 °C,6917 °F
熔化热22.17 kJ·mol−1
汽化热510 kJ·mol−1
比熱ひねつよう25.86 J·mol−1·K−1
蒸氣じょうきあつ
あつ/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
あつし/K 2330 (2550) 2815 3143 3556 4094
原子げんし性質せいしつ
氧化态6, 5, 4, 3, 2, 1, −1, −2, −3
((ほろ鹼性氧化ぶつ))
电负せい2.28(鲍林标度)
电离のうだいいち:870 kJ·mol−1
だい:1791 kJ·mol−1
原子げんし半径はんけい139 pm
きょう半径はんけい136±5 pm
范德华半径はんけい175 pm
鉑的原子げんし谱线
ざつこう
あきらからだ结构めんこころ立方りっぽう
磁序じゅん磁性じせい
でん阻率(20 °C)105 nΩおめが·m
ねつしるべりつ71.6 W·m−1·K−1
膨脹ぼうちょう係數けいすう(25 °C)8.8 µm·m−1·K−1
こえそくほそぼう室溫しつおん)2800 m·s−1
杨氏りょう168 GPa
剪切りょう61 GPa
からだ积模りょう230 GPa
とまりまつ0.38
莫氏硬度こうど3.5
維氏硬度こうど400–550 MPa
ぬの硬度こうど300–500 MPa
CASごう7440-06-4
同位どういもと
しゅ条目じょうもく鉑的同位どういもと
同位どういもと 丰度 はんおとろえt1/2 おとろえへん
方式ほうしき のうりょうMeV 產物さんぶつ
190Pt[2] 0.012% 4.97×1011 とし αあるふぁ 3.252 186Os
192Pt 0.782% 穩定おび114つぶ中子なかご
193Pt 人造じんぞう 50 とし εいぷしろん 0.056 193Ir
194Pt 32.864% 穩定,おび116つぶ中子なかご
195Pt 33.775% 穩定,おび117つぶ中子なかご
196Pt 25.211% 穩定,おび118つぶ中子なかご
198Pt 7.356% 穩定,おび120つぶ中子なかご

拼音ちゅうおとㄅㄛˊ粤拼bok6おとどうひろし英語えいごPlatinum),俗稱ぞくしょう白金はっきんいちしゅ化學かがく元素げんそ,其化學かがく符號ふごうPt原子げんしじょすう为78,原子げんしりょうため195.084 u。鉑是いち密度みつどこうのべ展性てんせいこう反應はんのうせいていてきぎん白色はくしょく貴金屬ききんぞくぞく過渡かと金屬きんぞく

同屬どうぞく鉑系元素げんそ10ぞく元素げんそ。它共有きょうゆうろくしゅ自然しぜんさんせいてき同位どういもと。鉑是地球ちきゅう地殼ちかくちゅう罕見てき元素げんそ[3],丰度はいざいだい71めい平均へいきんゆたか大約たいやくためμみゅーg/kg,ひゃくまんふん0.001为铂[4]。它一般出現在某些どう礦石ちゅう於原せい元素げんそ礦藏,主要しゅようぶん佈在みなみ當地とうちてき鉑產りょう佔全だまてき80%。鉑年產ねんさんりょうただゆういくひゃくとん應用おうようまた十分じゅうぶん重要じゅうよういん非常ひじょう貴重きちょう主要しゅようてき貴金屬ききんぞく貿易ぼうえき商品しょうひん

鉑是非常ひじょうかつ泼的金屬きんぞく[5]そく便びんざい高溫こうおん,它也ゆうごく強的ごうてきこう腐蝕ふしょくせいぞくこう腐蝕ふしょく金屬きんぞくざい自然しぜんちゅう,鉑有以純金屬きんぞく狀態じょうたい出現しゅつげんあずか其他元素げんそ結合けつごう。鉑自然しぜん現在げんざいかわりゅうてきおき積層せきそうちゅう所以ゆえんぜん哥倫ぬの時期じきてき南美みなみ原住民げんじゅうみん最早もはやもちい制作せいさく工藝こうげいひんおうしゅう最早もはやざい16世紀せいき就有記載きさい使用しよう鉑;1748ねん安東あんどうおく·がらすりゃく發表はっぴょう報告ほうこく,描述此來哥倫てきしん金屬きんぞく,這時科學かがくざい開始かいし研究けんきゅう元素げんそ

鉑的應用おうよう包括ほうかつ催化轉換てんかん實驗じっけんしつ器材きざいでんさわあたま電極でんきょくでん溫度おんどけいきば器材きざい及首かざりとうよし於鉑重金屬じゅうきんぞく所以ゆえん它的しおかい危害きがい健康けんこうただし鉑的こう腐蝕ふしょくせいきょう所以ゆえん其毒せい一些其他金屬較低。[6]一些含鉑化合物,特別とくべつじゅん可用かよう化學かがく療法りょうほう治療ちりょうぼう些癌しょう[7]

性質せいしつ

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物理ぶつり性質せいしつ

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じゅん鉑為たい光澤こうたく有可ゆかのべ展性てんせいてきぎん白色はくしょく金屬きんぞく[8]它的のべ展性てんせい所有しょゆうじゅん金屬きんぞくちゅう最高さいこうてき,胜过きんぎん和銅わどうただし其可きたえせい卻比きんてい[9][10]金屬きんぞくてきこう腐蝕ふしょくせいきょくきょうざい高溫こうおん非常ひじょう穩定,でん性能せいのうまた很穩じょう。它在任ざいにんなん溫度おんどかい氧化,ただし各種かくしゅ鹵素氰化ぶつかず苛性かせい侵蝕しんしょく。鉑不可ふか溶於氫氯さん硝酸しょうさんただしかいざいねつ王水おうすいちゅう溶解ようかい形成けいせい氯鉑さん(H2PtCl6)。[11]

這些物理ぶつり性質せいしつ使鉑成ためりょう工業こうぎょうじょう應用おうようこう泛的金屬きんぞく[12]よし於能夠抵こう侵蝕しんしょく保留ほりゅう光澤こうたく所以ゆえん鉑還以用於製くびかざり

化學かがく性質せいしつ

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ねつ王水おうすいのう溶解ようかい鉑。

鉑的さい常見つねみ氧化たいため+2+4。鉑的+1+3較少そう金屬きんぞくある金屬きんぞく化合かごうぶつちゅうてき金屬きんぞくかぎ以提だか其穩定性ていせいよんはい鉑(II)化合かごうぶつ通常つうじょう具有ぐゆうよし16電子でんし形成けいせいてき平面へいめんよんへんがた結構けっこうたんしつ金屬きんぞくてき反應はんのうせい很低,ただし它會ざいねつ王水おうすいちゅう溶解ようかいさんせい氯鉑さん(H2PtCl6):[13]

Pt + 4 HNO3 + 6 HCl → H2PtCl6 + 4 NO2 + 4 H2O

鉑屬於軟酸所以ゆえん鉑和硫有化學かがく親和しんわせいれい如和二甲基亞碸(DMSO);科學かがくやめ發現はつげん多種たしゅDMSO配合はいごうぶつ[14]

同位どういもと

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鉑有ろくしゅ自然しぜん同位どういもと190Pt、192Pt、194Pt、195Pt、196Pt198Pt。其中ゆたか最高さいこうてき195Pt,它佔りょう所有しょゆう自然しぜん鉑元素的すてき33.83%。它是唯一ゆいいつ不為ふためれいてき穩定同位どういもと;其自旋為1/2所以ゆえんざい1H31Pてきかく共振きょうしんなかれい如鉑-烷基配合はいごうぶつ及鉑-膦配合はいごうぶつ常會じょうかい出現しゅつげん195Ptてき衛星えいせいなみほう同位どういもと190Ptてきゆたか最低さいてい,僅有0.01%。190Ptただ一不穩定的自然同位素,ただし其半おとろえ长达4.97×1011とし[2]198Pt论上αあるふぁおとろえへんただしひと們未觀測かんそくいた它的おとろえへんはんおとろえやめようだい於3.2×1014とし),所以ゆえんとう做穩てい同位どういもと人工じんこう合成ごうせいてき鉑同もと共有きょうゆう31しゅ原子げんしりょうざい166202これあいだ所以ゆえんやめ知的ちてき鉑同もとそう共有きょうゆう37しゅざい人造じんぞう同位どうい素之もとゆきちゅう,穩定せい最低さいていてき166Pt,其半おとろえただゆう300 µs;而最穩定てきのり193Pt,其半おとろえため50ねん大部たいぶ份鉑同位どういもと都會とかい混合こんごう進行しんこうβべーたおとろえへんαあるふぁおとろえへん188Pt、191Pt193Pt主要しゅよう電子でんし捕獲ほかくてき方式ほうしきおとろえへん190Pt198Pt论上そうβべーたおとろえへん[15]

そんりょう

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自然しぜん鉑礦かたまりにわか哈巴おっと斯克邊疆へんきょうこん丟爾やまおかえいKondyor Massif(Kondyor Massif)礦場
2005ねん世界せかい各地かくちてき鉑產りょう

非常ひじょう罕見,[16]ざい地殼ちかくなかてき濃度のうどただゆうひゃくまんふん0.005。[17][18]金屬きんぞくつね誤認ごにんためぎん自然しぜんかいちゅうてき鉑常以未けい化合かごうてきたんしつ出現しゅつげんあるあずか其他鉑系元素げんそあるてつ形成けいせい合金ごうきんたんしつ元素げんそ通常つうじょう現在げんざいおき積層せきそう次生つぎお礦床。ぜん哥倫ぬの時期じき哥倫たかししょうてききょみん曾經ひらけてきおき積層せきそう礦床いたりこん仍然仍出產しゅっさん鉑系金屬きんぞく。另一大沖積層礦藏位於俄羅斯がらすひしげなんじ山脈さんみゃく[11]

ざいどう礦中,鉑系金屬きんぞくかい硫化りゅうかぶつ(如(Pt,Pd)S)、碲化ぶつ(如PtBiTe)、銻化ぶつ(PdSb)砷化ぶつ(如PtAs2てき形態けいたい出現しゅつげんなみ且也かいあずか鎳或どう形成けいせい合金ごうきん。砷铂矿石(砷化铂PtAs2)也是此金属きんぞくてき主要しゅよう礦源[19],它出現在げんざい鎳礦とうちゅう主要しゅようぶん佈在拿大やす大略たいりゃくてきさくとくかしわりつ盆地ぼんち。1927いたり1975年間ねんかん美國びくにおもねひしげ加州かしゅうひろしひしげ蒂納姆(Platinum,そく「鉑」共產きょうさん17とん元素げんそ。礦場於1990ねん停止ていし作業さぎょう[20]較罕てき硫砷鉑礦えいBraggite((Pt,Pd,Ni)S)ちゅう含有がんゆう鉑、かず元素げんそ。硫砷鉑礦出現しゅつげんざいみなみごうとうしょうぬの什維なんじとくざつがんからだえいBushveld Igneous Complexなかてき美蘭みらん斯基礦層ちゅう[21]

1865ねんにん們在みなみぬの什維なんじ德地とくじ發現はつげんりょう鉻鐵礦,其後於1906ねんまた發現はつげんりょう鉑礦。[22]其最大原おおはらせい礦床於布什維なんじとくざつがんたい[23]其餘りょうだい礦床於俄だくざとしか斯克てき大型おおがたどう鎳礦,以及拿大てきさくとくかしわりつ盆地ぼんちさくとくかしわりつ盆地ぼんちてき鎳礦ひらけりょう巨大きょだいいんため其中てき元素げんそただひゃくまんふん0.5。美國びくにそくゆう較小てき礦藏,[23]れいこうむだい拿州てきおもねぬの薩洛卡山脈さんみゃく[24]2010ねんみなみため鉑的最大さいだいさんこく,其佔そうさん量的りょうてき77%,其次ため佔13%てきにわか斯。2010ねん鉑的ぜんたまそうさんりょうため192とん[25]印度いんどたいまいしかおさめとくくにまたゆう鉑礦ぞう[26]ため印度いんど地質ちしつ調ちょう查局えいGeological Survey of Indiaやめあずかたいまいしかおさめとく礦物有限ゆうげん公司こうし(TAMIN)簽署協議きょうぎ[27]

つきだま隕石いんせきなかてき鉑含りょうさらだかいん此在地球ちきゅうじょうけい流星りゅうせい撞擊火山かざん噴發てき區域くいきかいゆう較高てき鉑豐。這種礦藏具有ぐゆう商業しょうぎょうひらけあたい值,れい如索とくかしわりつ盆地ぼんち[28]

化合かごうぶつ

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鹵化ぶつ

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氯鉑さん十分重要的鉑化合物,以用らい生產せいさん許多きょた其他てき化合かごうぶつ。氯鉑さん本身ほんみてき應用おうようこう泛,包括ほうかつかげ、鋅蝕こく褪色たいしょくぼくすい電鍍でんと鏡子きょうこ、瓷器うえしょく以及催化ざいとう[29]

氯鉑さんけい銨鹽(如氯化銨處理しょりかいさんせい氯鉑さん[13]氯鉑さん銨在氨溶えきちゅうてき可溶性かようせい較低。ざい氫氣ちゅうけい加熱かねつ,氯鉑さん銨會かえはらしげる鉑金ぞく氯鉑さんてき可溶性かようせい同樣どうよう較低;ざい重力じゅうりょく測量そくりょうえいGravimetry實驗じっけんちゅう,氯鉑さん可用かよう探測たんそく鉀離[30]

氯鉑さんざい加熱かねつかい經過けいかよん氯化鉑氯化鉑さい分解ぶんかいなりたんしつ元素げんそ。此反おうなみぶん發生はっせい[31]

(H3O)2PtCl6·nH2O ⇌ PtCl4 + 2 HCl + (n + 2) H2O
PtCl4 ⇌ PtCl2 + Cl2
PtCl2 ⇌ Pt + Cl2

以上いじょうさんこう反應はんのうみな可逆かぎゃくやめ知的ちてき鉑鹵化物ばけものかえ包括ほうかつ溴化鉑えいPlatinum(II) bromideよん溴化鉑えいPlatinum(IV) bromideろく氟化鉑是能これよし夠對氧進行しんこう氧化てききょう氧化ざい氧基しお)。

氧化ぶつ

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氧化鉑(PtO2またたたえとう斯催ざいてい黑色こくしょく粉末ふんまつじょう溶於氫氧溶液ようえき及濃さんちゅう[32]二氧化鉑以及較為罕見的一氧化鉑在加熱後都會分解。[8]氧化鉑(II,IV)(Pt3O4けい以下いか反應はんのう生成せいせい

2 Pt2+ + Pt4+ + 4 O2− → Pt3O4

其他化合かごうぶつ

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おつさん铂(II)ぞうおつさんさま以在めんじょう購買こうばいとう需要じゅよう鹼的時候じこう結合けつごう使用しよう鉑的卤化ぶつおつさん[14]ざい合成ごうせい鉑的N-ざつたまき卡賓配合はいごうぶつ可用かようおつ酰丙酮鉑(II)作為さくいはつはじめ反應はんのうぶつ,以減少げんしょう合成ごうせい驟,使つかい反應はんのうさら容易ようい進行しんこう[33]

ざい各種かくしゅ鉑化鋇化合かごうぶつちゅう,鉑擁ゆうてい於零てき氧化たい:−1いたり−2。這些化合かごうぶつ包括ほうかつBaPt、Ba
3
Pt
2
Ba
2
Pt
[34]鉑化銫(Cs
2
Pt
ため深紅しんくしょく透明とうめいあきらからだ[35]含Pt2−
はなれ[36]ざい經過けいか電化でんかがくかえはらてき表面ひょうめんじょう,鉑也以有てい於零てき氧化たい[37]まけてき氧化たいすう值對於金屬きんぞく元素げんそらいせつじゅうふん特殊とくしゅ,此現象げんしょうあずか6s電子でんし軌域てき相對そうたいろんせい穩定作用さようゆうせき[36]

蔡斯盐含有がんゆうおつはいたい較早發現はつげんてき有機ゆうき金屬きんぞく化合かごうぶつ(1,5-环辛烯)氯化铂(II)えいDichloro(cycloocta-1,5-diene)platinum(II)ぞく烯烴配合はいごうぶつ,它含有能ゆうのう輕易けいい置換ちかんてき1,5-环辛はいたい。1,5-环辛配合はいごうぶつ以及各種かくしゅ鉑鹵化物ばけもの作為さくい鉑化がく研究けんきゅうてきはつはじめ反應はんのうぶつ[14]

じゅんまたたたえじゅんしき-二氯二氨合鉑(II),含鉑(II)、てい平面へいめん正方形せいほうけい結構けっこうてき療藥りょうやくぶつ同類どうるい藥物やくぶつかえ包括ほうかつ卡鉑(Carboplatin)おくすな。這些化合かごうぶつのう交叉こうさ鏈接DNAなみ通過つうか相似そうじてき反應はんのうみちさんせい烷化ざいころせ細胞さいぼう[38]

歷史れきし

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主流しゅりゅうがく术观てん认为,ぞう铂这样的じゅう元素げんそ产生于超新星ちょうしんせいばく。铂产せい于Ibがた、Icがた、IIがた超新星ちょうしんせいないてきr-过程,Ibがた、Icがた、IIがた超新星ちょうしんせい喷射いた宇宙うちゅうかく处。[39]ただし另有しん证据显示,ぞう铂、きむ这样てきじゅう元素げんそ可能かのう产生于两个中子なかごほししょう撞。[40][41]

ひと类用铂史最早もはやおいさかのぼいた埃及えじぷと考古学こうこがくざい最早もはやおおやけもとまえ1200ねんてき埃及えじぷとあずか象形しょうけい文字もじ所用しょようてき金内かねうちはつ现了微量びりょう铂。しか而,确定早期そうき埃及えじぷとじん对此金属きんぞくてき了解りょうかい程度ていど相当そうとうゆう可能かのう们未认出们的金内かなうちゆう铂。[42]

ぜん哥倫ぬの時期じきいまやくふりなんじほこり斯梅ひしげたち附近ふきん曾有原住民げんじゅうみんよう鉑以せいかくしきかく样的きん鉑合きん製品せいひん包括ほうかつはな环、みみ环、めん[43]1557ねん大利おおとし人文じんぶん主義しゅぎしゃしゅとし斯·凱撒·斯卡すぐるたい金屬きんぞく作出さくしゅつ描述,しょうざいいたるれんぼく西にしこれあいだしょ發現はつげんてき未知みち貴金屬ききんぞくよう焰或にんなん西にしはんきば技術ぎじゅつ無法むほうはた其熔」。[44]

鉑的鍊金符號ふごうゆかりきむかずぎんてき符號ふごう結合けつごう組成そせい
安東あんどうおく·がらすりゃくため鉑元素的すてき發現はつげん做出りょう重要じゅうよう貢獻こうけん

1741ねん英國えいこく冶金やきんがく查爾斯·とく(Charles Wood)[45]ざいきばかい發現はつげんりょう各種かくしゅ哥倫てき鉑樣ほんなみすすむさまほんよせかど·ぬのろうさとかく(William Brownrigg)さくしんいち分析ぶんせき安東あんどうおく·がらすりゃく也被みとめため鉑的發現はつげんしゃざいほうこく測地そくちせん任務にんむ(French Geodesic Mission)はちねん,於1746ねんかえしかいりょう西にしはんきば鉑描じゅつため不可ふか分離ぶんり不可ふか煅燒てき金屬きんぞくがらすりゃくかえあずかはか鉑礦しょうかい發現はつげん。1748ねん發表はっぴょうりょう相關そうかん報告ほうこくこれぼつゆうさい繼續けいぞく探究たんきゅう此金ぞく[44]

1750ねんぬのろうさとかくざい研究けんきゅうとくしょよせらいてき鉑樣ほんこれむかいすめらぎ學會がっかいてい交了一份有關鉑的詳細報告,表示ひょうじざい過去かこゆうせきやめ礦物てき文獻ぶんけんひさげ及此金屬きんぞく[46]ぬのろうさとかく也提いたりょう鉑的熔點これだか,且對硼砂ほうしゃゆうちょきょくだかてき耐火たいかおうしゅう各地かくち化學かがく家相かそうまましたい進行しんこう研究けんきゅう,如:安德あんとくれつ斯·西にしきち斯蒙とく·かくひしげおっと[47]たくしかかいおん·おくらくおっと·かいなんじえい斯·みやびかくぬの·かいさいがらすかど·維斯(William Lewis)[48]かわほこりなんじ-やく瑟夫·ぶた(Pierre-Joseph Macquer)とう。1752ねんとおる利克としかつ·とくおく菲盧斯·しゃふつなんじ(Henrik Teofilus Scheffer)發表はっぴょうりょう一份有關鉑的詳細科學描述。しょう其稱ため白金はっきん」,なみ詳述しょうじゅつりょう如何いか利用りようらい熔融ようゆう鉑礦ぶつ報告ほうこく也指,鉑比きんさらえき彎曲わんきょくただしたい腐蝕ふしょくせいそく相近すけちか[44]

卡爾·馮·西金さいがね(Carl von Sickingen)於1772ねんたい進行しんこうりょう大量たいりょう研究けんきゅう他用たよう以下いか驟製なりりょう可塑かそせいてき鉑:さきはた鉑與金製きんせい成合なれあいきん,溶於ねつ王水おうすいこれちゅうよう氯化銨鉑沉おり出來できさいしょうさんせいてき氯鉑さん銨點もえ最後さいごてき鉑敲なりかたまりどるろう茲·卡爾·おもね哈爾とく(Franz Karl Achard)於1784ねんせいりょうだいいち鉑製坩堝るつぼしょう鉑與砷結合けつごう經過けいか處理しょりこうじょさい砷揮はつ出來でき[44]

よし於鉑だい一個被發現的鉑系元素,所以ゆえんしゃふつなんじ西金さいがね誤認ごにんため,鉑的硬度こうどてつややこうかい使它較なん彎曲わんきょく,甚至ゆう脆性ぜいせいしか事實じじつじょう鉑的可塑かそせい很高,あずかきむ相近すけちか當時とうじ們的鉑樣ほん混雜こんざつりょうしょう其他鉑系元素げんそ,如ひとし,這增大ぞうだいりょう鉑樣ほんてき脆性ぜいせいようせいなり可塑かそてき化合かごうぶつ們僅のう入金にゅうきん。如今,にん們有せいだか純度じゅんど金屬きんぞくてき能力のうりょくよし於鉑てきあきらたい結構けっこう許多きょた金屬きんぞく相似そうじしょ以很容易よういせいなり很長てき鉑金ぞくいと[49]

1786ねん西にしはんきば国王こくおう卡洛斯さんせいたまものきゅうかわほこりなんじ-どるろうさくかわら·すなともえだく(Pierre-François Chabaneau)書庫しょこ實驗じっけんしつ,以助たい鉑的研究けんきゅうすなともえだく成功せいこうしたがえ鉑礦ぶつちゅうじょ各種かくしゅざつしつ包括ほうかつきんぎんなまりどうかずてつ,這使みとめため此樣ほん單一たんいつ金屬きんぞくよう本内もとうちゆうなお發現はつげんてき鉑系元素げんそよし此沙ともえだくとくりょう矛盾むじゅんてき實驗じっけん結果けっかゆう鉑顯とく可塑かそただしざい摻入銥後,合金ごうきん卻變とくえき碎;ゆう鉑完ぜん可燃かねんただしざい摻入鋨後,合金ごうきん卻會揮發きはついく個月かげつこれすなともえだくたい白熱はくねつてき海綿かいめんじょう含鉑物質ぶっしつ進行しんこうおもり擠壓,せい備出23おおやけきん有可ゆか塑性そせいてきじゅん鉑金ぞくすなともえ諾意だくい识到铂的熔性かい赋予其制なりてき物品ぶっぴん价值,所以ゆえんあずかはなきん·卡貝薩斯(Joaquín Cabezas)创业,なま产铂锭与铂器さら西にしはんきばてき「鉑金時代じだい開始かいし[44]

いち氧化碳經過けいか催化轉換てんかんなかてき鉑時かい化成かせい氧化碳かく哈德·ほこりとくなんじいん發現はつげん該反おうてき具體ぐたい分子ぶんしせい而於2007ねん獲得かくとくりょうだくかいなんじ化學かがく[50]

生產せいさん

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きょういちせん立方りっぽうりんまいてき99.9%じゅん鉑,2012ねん7がつ14にち值970,600もと[51]
鉑產りょう趨勢すうせい[52]

ぞう其餘てき鉑系金屬きんぞく一樣いちよう,鉑是どうてき商業しょうぎょうひらけ加工かこう過程かていてきふく產品さんぴんざいどうてき電解でんかい精煉せいれん過程かていちゅうぎんきむかく鉑系金屬きんぞく都會とかい沉至そうてき底部ていぶ形成けいせい陽極ようきょくどろ」。鉑系金屬きんぞくてき萃取過程かてい便びんしたがえ這一どろじょう物質ぶっしつ開始かいしてき[53]

如果ざい飄沙沉積ものある其他礦物ちゅう發現はつげんじゅん鉑,のり以在うつりじょざつしつてき過程かてい中將ちゅうじょう鉑提。鉑的密度みつどだか於大おだい份的ざつしつ所以ゆえん較輕てきざつしつ以用浮力ふりょく分離ぶんりてき方式ほうしき輕易けいいひっさげ。鉑具有ぐゆうじゅん磁性じせい,而鎳かずてつ具有ぐゆうてつ磁性じせい混合こんごうぶつ經過けいか電磁でんじてつ,鎳和てつかい分離ぶんり出來でき。鉑的熔點較高,いん此可以利用りよう高溫こうおんしょうざつしつ熔融ようゆうじょ最後さいご,鉑不受氫氯さん硫酸りゅうさん侵蝕しんしょく混合こんごうぶつ在任ざいにん一者中經攪拌後,ざつしつ自然しぜんかい溶解ようかい剩餘じょうよてき就是鉑。[54]

原始げんし中也ちゅうや含有がんゆうきん以及其他鉑系元素げんそよう純化じゅんか原始げんし鉑,以用王水おうすい處理しょり。鈀、きむかず鉑會溶解ようかい,而鋨、銥、釕和銠則かい反應はんのう加入かにゅう氯化てつ金會きんかい沉澱,なみ以過濾出來でき加入かにゅう氯化銨これ,氯鉑さん銨會沉澱,けい加熱かねつ以轉ため鉑金ぞく[55]沉澱てきろく氯鉑さん(IV)以經元素げんそかえはらざい實驗じっけんしつちゅう,也可よう類似るいじ方法ほうほうしたがえ少量しょうりょう殘留ざんりゅうぶつちゅう萃取鉑。[56]

應用おうよう

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金屬きんぞくしん催化轉換てんかん剖視

2010ねん售出てき245とん鉑當ちゅう,113とん(46%)よう於汽しゃ催化轉換てんかん,76とん(31%)よう於首かざり,其餘35.5とんてき應用おうよう包括ほうかつ投資とうし電極でんきょくこうがん藥物やくぶつ氧傳かん火花ひばなふさがかずうず引擎とう

とうなかざい醫療いりょうかい鉑被みとめため對抗たいこうがんしょうしゅこぶさい有效ゆうこうてき藥物やくぶつよう於化療,治療ちりょうかく種類しゅるいがたてきがんしょう包括ほうかつにくこぶぼう些癌(如小細胞さいぼう肺癌はいがんとう頸癌卵巢らんそうがん),淋巴りんぱがん膀胱ぼうこうがん子宮しきゅう頸癌生殖せいしょく細胞さいぼうこぶ

じゅん鉑對睪丸がんゆう特效とっこう; 治癒ちゆりつしたがえばららいてき10%ひさげだかいた85%

此外,じゅん鉑還よう於俄歇治療ちりょう[53]

催化ざい

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鉑的最大さいだい用途ようと做化がく反應はんのうてき催化ざい,這種催化ざい通常つうじょう鉑黑。19世紀せいき早期そうき化學かがく開始かいしよう鉑粉まつたい氫的てんもえ反應はんのう進行しんこう催化。鉑目ぜん最大さいだい應用おうよう於汽しゃてき催化轉換てんかん使つかいはいちゅうてい濃度のうど燃燒ねんしょうてき碳氫化合かごうぶつのう夠完ぜん燃燒ねんしょうさんせい氧化碳和水氣みずけざい石油せきゆぎょうちゅう,鉑可以用らい催化若干じゃっかん不同ふどうてき反應はんのう特別とくべつしょういしのう催化じゅうせいためさらだかからし烷值てき汽油氧化鉑あるたたえとう斯催ざい氫化反應はんのうてき催化ざい特別とくべつよう生產せいさん植物しょくぶつ[29]鉑金ぞく以很好地こうち催化氧化氫分解ぶんかいためすい氧氣てき反應はんのう[57]

度量衡どりょうこう標準ひょうじゅん

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國際こくさいまい原器げんき

ざい1889いたり1960年間ねんかんべいてき定義ていぎ以一件特製的九比一鉑銥合金棒之長度為標準,這根ぼうたたえため國際こくさいまい原器げんきざい此之まえてきまい原器げんき1799ねんよう鉑所せいおおやけきんてき定義ていぎ也曾けいよう1879ねんてきどう批鉑銥合金製きんせいなりてき圓柱えんちゅうたい質量しつりょうため標準ひょうじゅん[58]ただし這項標準ひょうじゅんざい2019ねんもと物理ぶつり常數じょうすうてき定義ていぎしょだいしょう2019ねん國際こくさい單位たんいせい基本きほん單位たんいおもしん定義ていぎ)。

标准铂电阻温度おんど计(SPRT)ていくに际实ようゆたか(ITS-90)使用しようてき四种温度计之一,它是こく际范围内こうじゅん温度おんど测量てき标准。温度おんど计的电阻线由纯铂せいづくり(如NISTさいようてき纯度为99.999%てき铂条)。[59][60] ざい实验室外しつがい,铂电阻温度おんど计也ゆう许多こう业应ようそう关标じゅん包括ほうかつASTM E1137あずかIEC 60751。

標準ひょうじゅん電極でんきょくよう鉑製電極でんきょく同樣どうよういんため鉑的こう腐蝕ふしょくせい很高。[61]

貴金屬ききんぞく

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鉑鷹(Platinum Eagle)

鉑是貴金屬ききんぞく貿易ぼうえき商品しょうひん。鉑錠てきISO貨幣かへいだいため「XPT」。鉑幣、鉑條鉑錠以作交易こうえきある收藏しゅうぞうよし於鉑不易ふえき侵蝕しんしょく,且外ひょう閃亮,所以ゆえん也被用作ようさくくびかざり通常つうじょうよう90%いたり95%合金ごうきんゆうせきたまたから交易こうえきてき出版しゅっぱんぶつ一般建議珠寶商在鉑的表面刮出些劃痕。[62][63]

ざいせい錶業ちゅうしょう公司こうしかいよう鉑來せいげんりょうばんかね系列けいれつ。鉑既かいしつ光澤こうたくまたかい刮損(そうきん而言),非常ひじょう適宜てきぎさくかね錶材りょう[64]

1992いたり2012年間ねんかん鉑的ひとし,以美もとごときむ衡盎けいやく20もとまいかつ[65]

かず其他工業こうぎょうよう貿易ぼうえき商品しょうひんいちよう,鉑價てき波動はどうきんさらだか。2008ねん,鉑價したがえごときん衡盎2,252もとくだいたり774もと[66]值降ていきんさんふんそうどう時期じきかねしたがえまい盎司1,000もと左右さゆう跌至700もと左右さゆう值降ていさんふんいち

ざい持續じぞく穩定增長ぞうちょうてき經濟けいざい內,鉑價往往おうおうきんてきそうばい;而在不穩ふおんてい時期じき[67]よし工業こうぎょう需求くだてい,鉑價一般跌至金價的水平以下。ざい經濟けいざいとどこおなるときかねさら穩定,いんため其需もとめりょうなみ工業こうぎょう用途ようとてき推動。18世紀せいきほうこくてきみちえきじゅう鑒於鉑之稀有けう宣告せんこく鉑是ただ一配得上國王的金屬。[68]

其他用途ようと

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ざい實驗じっけんしつとうちゅう,鉑金ぞくいと可用かようさく電極でんきょくねつじゅう分析ぶんせきかいよう鉑製てきばんささえいんためざい高溫こうおんやく1000 °C)它必須要しゅよう嚴格げんかく保持ほじ化學かがく惰性だせい。鉑是各種かくしゅ金屬きんぞく器具きぐてき合金ごうきん添加てんかざい,如金屬きんぞくほそいとこう腐蝕ふしょく實驗じっけん容器ようき醫療いりょう器材きざいかりきばでんさわあたまねつでん偶等。鉑鈷合金ごうきんてつ鉑合きん以製なり強力きょうりょくてき永久えいきゅう磁體[29]同時どうじ也是かた碟碟へんちゅうろくそうてき主要しゅよう材料ざいりょうふねせきかん道和みちかず鋼鐵こうてつ碼頭有用ゆうよういた含鉑てき陽極ようきょく[11]

みこととうとてき象徵しょうちょう

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原始げんし鉑塊

鉑極ため稀有けうつねみとめためみこととうとてき象徵しょうちょう信用しんよう簽帳卡及某些會員かいいん卡的白金はっきん服務ふくむ水平すいへい一般いっぱんきむさらだか[69]たい於唱へんらいせつ,「白金はっきんだいだかてき榮譽えいよ鑽石以下いかきむぎんどううえれい如在美國びくに,銷售超過ちょうか一百萬張的唱片會被稱為「白金はっきん唱片」,而銷售超過ちょうか一千萬張的唱片則會被稱為「鑽石唱片」,ただしよし絕大ぜつだい多數たすう國家こっか地區ちくぼつゆう設立せつりつ鑽石唱片,いん此在這些國家こっか地區ちく白金はっきん唱片やめ當地とうち最高さいこう榮譽えいよ[70]其他商品しょうひん如果表面ひょうめんていぎん白色はくしょく,也會しょうため白金はっきん」。うらら莎白おうきさきかんむりこれためたかしろくせいいくわ冕而特製とくせい,其框就是以鉑作為さくい材料ざいりょう。它是くびよういた金屬きんぞくてき英國えいこくすめらぎかんむり[71]

健康けんこう安全あんぜん

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根據こんきょ美國びくに疾病しっぺいひかえせいあずかあずかぼう中心ちゅうしん短期たんき暴露ばくろざい鉑鹽ちゅうかい刺激しげき咽喉いんこう長期ちょうき暴露ばくろそく有可ゆか能會のうかいしるべ呼吸こきゅう道和みちかず皮膚ひふてき過敏かびん反應はんのう目前もくぜんざい美國びくにてき標準ひょうじゅん暴露ばくろりょうためごと立方りっぽうまい空氣くうき2ほろかつ鉑,すう值取8しょう工作こうさくだん內的平均へいきん值。[72]

鉑基こうしゅこぶやくれいじゅん目前もくぜんよう,其對づけぼうしゅこぶてき效果こうか良好りょうこう

鉑是ぼう矽橡にかわかずしこりにかわ生產せいさん過程かていちゅうてき催化ざい,這些物質ぶっしつ多種たしゅ醫療いりょううえ入物いれものてきなり份,れい乳房ちぶさうえ入物いれもの關節かんせつ修復しゅうふくたい人工じんこう腰椎ようついあいだばんとうとう包括ほうかつ美國びくに食品しょくひん藥品やくひん監督かんとく管理かんりきょくざい內的機構きこうざい進行しんこう調ちょう查後,なみ發現はつげん鉑在たい內具有毒ゆうどくせいてき證據しょうこ[73][74]

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