钨 (W)
原子序数 | 74 | 英文名 | Tungsten |
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所属分类 | 过渡金属 | 原子量 | 183.84 u |
熔点 | 3422 °C | 沸点 | 5555 °C |
能级 | 2, 8, 18, 32, 12, 2 | 电负性 | 2.36 |
电子亲和能 | 78.6 kJ/mol | 半径(计算法) | 193 pm |
电离能 |
第1电离能: 770 kJ/mol
第2电离能: 1700 kJ/mol
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密度(常规) | 19250 kg/m³ | 硬度(布式) | 2570 MPa |
体积模量 | 310 GPa | 导热率 | 170 W/mK |
宇宙存量百分比 | 5.0E-8 % |
钨作为一种过渡金属,具备显著的物理特性,如高熔点(3422摄氏度,为所有金属之最)、高密度(约19.3克/厘米³,是目前已知元素中最高者)和优良的银白色金属光泽,同时表现出良好的热传导性和电导性。因其硬度大、耐磨性强,钨及其合金在众多领域中扮演关键角色,如用于制造耐用的切削工具、精密钻头以及耐高温的钨丝等工业组件。 在高温应用方面,鉴于钨极高的熔点和耐热性,它成为制造高温炉部件、照明灯丝以及电子设备的理想选择。不仅如此,航空航天器、导弹结构以及核反应堆等高科技产业也离不开钨合金,这些合金因能在极端条件下保持强度和稳定性而备受青睐。 钨的生产过程始于钨矿石的提炼,历经氧化、还原和冶炼等一系列复杂工序以达到高纯度标准。而为了满足不同性能要求,钨合金的制备则多采用粉末冶金技术或传统的熔炼方法。 尽管钨本身在常态下较为稳定,不易与水反应或造成腐蚀,但需要注意的是,钨粉末在空气中容易形成易燃粉尘,从而带来火灾隐患和静电集聚风险。尽管钨及其化合物对生物体一般无明显毒性,长期在高浓度环境下接触仍有可能导致职业性健康问题,如钨工业病。总之,钨作为一项重要材料,在实际操作和使用过程中,务必依据具体的应用条件和环境因素,严格执行相应的安全操作规程和防护措施。
电子排布 | [Xe] 4f14 5d4 6s2 2, 8, 18, 32, 12, 2 |
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发现 | 托尔贝恩·伯格曼(1781年) |
分离 | Juan José Elhuyar和Fausto Elhuyar(1783年) |
物态 | 固体 |
密度 | (接近室温) 19.25 g·cm−3 |
熔化热 | 35.3 kJ·mol−1 |
汽化热 | 806.7 kJ·mol−1 |
比热容 | 24.27 J·mol−1·K−1 |
氧化态 | 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, −1, −2 (微酸性氧化物) |
电负性 | 2.36(鲍林标度) |
原子半径 | 139 pm |
共价半径 | 162±7 pm |
晶体结构 | 体心立方 |
磁序 | 顺磁性 |
电阻率 | (20 °C)52.8 n Ω·m |
膨胀系数 | (25 °C)4.5 µm·m−1·K−1 |
杨氏模量 | 411 GPa |
剪切模量 | 161 GPa |
体积模量 | 310 GPa |
泊松比 | 0.28 |
莫氏硬度 | 7.5 |
维氏硬度 | 3430 MPa |
布氏硬度 | 2570 MPa |
元素列表
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