锇 (Os)
原子序数 | 76 | 英文名 | Osmium |
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所属分类 | 过渡金属 | 原子量 | 190.23 u |
熔点 | 3033 °C | 沸点 | 5012 °C |
能级 | 2, 8, 18, 32, 14, 2 | 电负性 | 2.2 |
电子亲和能 | 106.1 kJ/mol | 半径(计算法) | 185 pm |
电离能 |
第1电离能: 840 kJ/mol
第2电离能: 1600 kJ/mol
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密度(常规) | 22590 kg/m³ | 硬度(布式) | 3920 MPa |
体积模量 | N/A | 导热率 | 88 W/mK |
宇宙存量百分比 | 3.0E-7 % |
锇粉是一种主要由锇元素构成的灰黑色粉末状物质,带有金属光泽,具有极高的熔点和沸点特性,在常态下显示出相对稳定性,不易氧化,但在高温环境下能够与氧气发生反应。值得注意的是,锇粉虽不溶于水及多数酸类,但却能溶解于稀硝酸和浓硫酸之中。 在实际应用上,锇粉因其出色的抗腐蚀性和耐磨性能而广泛应用。它被用来作为生产金属陶瓷材料、合金增强剂以及耐磨材料的关键组成部分。除此之外,锇粉还在染料制造、催化反应以及化学储能材料的研发等多个领域发挥重要作用。 制备锇粉的过程通常涉及锇金属经过化学还原或复合还原反应,常见的工艺技术有碳热还原法、卤化物还原法以及有机物还原法等多种途径,具体的制备工艺可根据对纯度和粒径的不同要求进行相应调整。 鉴于锇粉具备一定的毒性与刺激性,处理时务必采取严谨的安全防范措施。操作人员应戴上防护手套、口罩和护目镜,确保作业环境空气流通良好,以防直接接触皮肤和吸入粉尘所导致的健康风险。同时,在处理和储存锇粉时,要避免其与氧气或者其他易燃物质接触,以防发生火灾或爆炸事故。此外,妥善处置锇粉产生的废弃物和废液也至关重要,以减少对环境潜在的污染威胁。 总之,锇粉虽然在众多领域展现出独特的实用价值,但因其实质上的毒性与危险性,任何使用和处理活动都必须在专业人士的指导下进行。
电子排布 | [Xe] 4f14 5d6 6s2 2, 8, 18, 32, 14, 2 |
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发现 | 史密森·特南特(1803年) |
分离 | 史密森·特南特(1803年) |
物态 | 固体 |
密度 | (接近室温) 22.59 g·cm−3 |
熔化热 | 57.85 kJ·mol−1 |
汽化热 | 738 kJ·mol−1 |
比热容 | 24.7 J·mol−1·K−1 |
氧化态 | 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 (微酸性氧化物) |
电负性 | 2.2(鲍林标度) |
原子半径 | 135 pm |
共价半径 | 144±4 pm |
晶体结构 | 六方密堆积 |
磁序 | 顺磁性 |
电阻率 | (0 °C)81.2 n Ω·m |
膨胀系数 | (25 °C)5.1 µm·m−1·K−1 |
声速(细棒) | (20 °C)4940 m·s−1 |
剪切模量 | 222 GPa |
体积模量 | 462 GPa |
泊松比 | 0.25 |
莫氏硬度 | 7.0 |
布氏硬度 | 3920 MPa |
元素列表
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