Какую роль играют драгоценные металлы в современных технологиях. Где используется золото помимо ювелирных изделий. Почему серебро незаменимо в зеленых технологиях. Как платина и палладий делают автомобили экологичнее. Для чего нужны редкие металлы в электронике и медицине.
Золото: незаменимый компонент современной электроники
Хотя большая часть добываемого золота по-прежнему используется в ювелирной промышленности, около 10-15% этого драгоценного металла находит применение в высокотехнологичных отраслях. Почему золото так востребовано в электронике? Ответ кроется в его уникальных свойствах:
- Высокая электропроводность
- Устойчивость к коррозии
- Отсутствие статического электричества
Эти качества делают золото идеальным материалом для изготовления компонентов смартфонов, компьютеров и другой электроники. Каждый год производится около 1,5 миллиарда смартфонов, и практически в каждом из них есть небольшое количество золота. Где именно оно используется?
![](/800/600/https/image.cnbcfm.com/api/v1/image/102220371-170747783.jpg)
- В микропроцессорах и микросхемах памяти
- Для покрытия электрических контактов
- В разъемах, требующих надежной передачи сигнала
Серебро: лидер по электропроводности среди металлов
Серебро обладает самой высокой электро- и теплопроводностью среди всех металлов. Какие еще свойства делают его незаменимым в современных технологиях?
- Самое низкое контактное сопротивление
- Высокая скорость проводимости
- Чувствительность к свету
- Антимикробные свойства
Благодаря этим характеристикам серебро широко применяется в следующих областях:
- Зеленые технологии (солнечные батареи, станции быстрой зарядки)
- Электроника (печатные платы, батареи)
- Медицина (рентгеновские снимки, антимикробные покрытия)
- Очистка воды
Платина и палладий: ключевые элементы автомобильной промышленности
Платина (Pt) и палладий (Pd) играют crucial роль в снижении вредных выбросов автомобилей. Как именно эти металлы помогают сделать транспорт экологичнее?
40% платины, 80% палладия и 80% родия используются в каталитических нейтрализаторах. Эти устройства преобразуют токсичные выхлопные газы в менее вредные соединения. Помимо этого, платина и палладий применяются в автомобилях следующим образом:
![](/800/600/https/theslide.ru/img/thumbs/6af528ef080aed55af71cb0d161ba6af-800x.jpg)
- В датчиках подушек безопасности (платина и золото)
- В свечах зажигания (платина повышает их долговечность в 2 раза)
- В топливных элементах (платина как катализатор)
Редкие металлы платиновой группы: уникальные свойства для специальных применений
Помимо платины и палладия, к платиновой группе относятся еще 4 редких металла: осмий, иридий, родий и рутений. Чем уникальны эти элементы и где они применяются?
Осмий (Os)
Осмий — самый плотный из всех элементов. Его плотность примерно в 2 раза выше, чем у свинца. Где используется этот редкий металл?
- В сплаве с иридием для изготовления наконечников перьевых ручек
- В шарнирах точных инструментов (например, компасов)
- В электрических контактах
Иридий (Ir)
Иридий — один из самых твердых металлов с высочайшей коррозионной стойкостью. Какие еще свойства делают его ценным для промышленности?
- Температура плавления 2450°C
- Высокая износостойкость
Эти качества определяют области применения иридия:
- Свечи зажигания (служат на 25% дольше платиновых)
- Эталон метра (сплав 90% платины и 10% иридия)
- Тигли для получения сверхчистых соединений
Родий (Rh)
Родий, как и другие металлы платиновой группы, отличается высокой устойчивостью к коррозии. Где он находит применение помимо каталитических нейтрализаторов?
![](http://m-gen.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif)
- Покрытия для оптических волокон и зеркал (11% производства)
- Элементы термопар
- Тигли для химических реакций
Рутений (Ru)
Рутений — самый редкий из металлов платиновой группы. Какие его свойства ценятся в промышленности?
- Эффективный упрочнитель для платины и палладия
- Высокая износостойкость сплавов
Основные сферы применения рутения:
- Электронная промышленность (чип-резисторы, электрические контакты)
- Сплавы с повышенной износостойкостью
- Солнечные батареи нового поколения
Драгоценные металлы в медицине: от диагностики до лечения
Уникальные свойства драгоценных металлов делают их незаменимыми во многих медицинских применениях. Как именно они помогают сохранять здоровье людей?
Золото в медицине
Хотя золото не так широко используется в медицине, как другие драгоценные металлы, оно находит применение в некоторых важных областях:
- Диагностика: золотые наночастицы используются в тестах на ВИЧ, малярию и другие заболевания
- Лечение рака: экспериментальные методы с использованием наночастиц золота
- Стоматология: золотые коронки и пломбы
Серебро в медицине
Серебро известно своими антимикробными свойствами с древних времен. Как оно применяется в современной медицине?
![](/800/600/https/i.ytimg.com/vi/505hkZXk138/maxresdefault.jpg)
- Антибактериальные повязки и мази
- Покрытия для медицинских инструментов
- Очистка воды от микроорганизмов
- Компонент некоторых антибиотиков
Платина в медицине
Платина играет важную роль в лечении онкологических заболеваний. Какие еще применения она находит в медицине?
- Химиотерапия: препараты на основе соединений платины
- Кардиостимуляторы и дефибрилляторы
- Инструменты для малоинвазивной хирургии
Драгоценные металлы в космических технологиях
Освоение космоса было бы невозможно без использования драгоценных металлов. Как они помогают человечеству исследовать Вселенную?
Золото в космосе
- Покрытие визоров шлемов астронавтов для защиты от ультрафиолета
- Напыление на зеркала космических телескопов для улучшения отражения инфракрасного света
- Защита компонентов спутников от коррозии
Платина и иридий в космосе
- Покрытия для лопаток реактивных двигателей космических аппаратов
- Компоненты топливных элементов для космических станций
- Датчики и измерительные приборы для космических аппаратов
Будущее драгоценных металлов: новые технологии и вызовы
Роль драгоценных металлов в современных технологиях продолжает расти. Какие новые применения могут появиться в будущем? С какими вызовами сталкивается индустрия?
![](/800/600/https/i.pinimg.com/originals/2a/91/66/2a91669612bfcf8fbb6b01f7e04f3489.jpg)
Перспективные направления
- Нанотехнологии: использование наночастиц золота и серебра в медицине и электронике
- Водородная энергетика: платина как ключевой компонент топливных элементов
- Квантовые компьютеры: применение сверхпроводящих свойств некоторых драгоценных металлов
Вызовы и проблемы
- Ограниченность ресурсов: как обеспечить растущий спрос?
- Экологические проблемы добычи: как минимизировать воздействие на окружающую среду?
- Переработка и вторичное использование: как наладить эффективный рециклинг драгоценных металлов?
Драгоценные металлы продолжают играть ключевую роль в развитии современных технологий. От смартфонов в наших карманах до космических аппаратов на орбите — везде можно найти крупицы этих удивительных элементов. Понимание их уникальных свойств и областей применения помогает оценить истинную ценность драгоценных металлов за пределами ювелирной промышленности.
Линия задержки | РадиоЛом РФ | Справочник содержания драгметаллов
Самый полный справочник здесь!
Справочные данные по содержания драгоценных металлов в: ЛЗТ-4,0-1200+ -10%-20. Данные предоставленны из открытых источников: паспортов к изделиям, формуляров, технической литературы, технических справочников. Содержания драгметаллов ( Драгоценных металлов ): золота, серебра, платины и металлов платиновой группы (МПГ — палладий и т.д. ) на 1 штуку в граммах. Золото: 0 Серебро: 0.0834 Платина: 0 МПГ : 0 […]
Справочные данные по содержания драгоценных металлов в: ЛЗТ-4,0-1200+ -5%-20. Данные предоставленны из открытых источников: паспортов к изделиям, формуляров, технической литературы, технических справочников. Содержания драгметаллов ( Драгоценных металлов ): золота, серебра, платины и металлов платиновой группы (МПГ — палладий и т.д. ) на 1 штуку в граммах. Золото: 0 Серебро: 0.0834 Платина: 0 МПГ : 0 […]
Справочные данные по содержания драгоценных металлов в: ЛЗТ-1,0-300+ -10%-20. Данные предоставленны из открытых источников: паспортов к изделиям, формуляров, технической литературы, технических справочников. Содержания драгметаллов ( Драгоценных металлов ): золота, серебра, платины и металлов платиновой группы (МПГ — палладий и т.д. ) на 1 штуку в граммах. Золото: 0 Серебро: 0.0834 Платина: 0 МПГ : 0 […]
Справочные данные по содержания драгоценных металлов в: МЛЗ-0,25-1200-Н. Данные предоставленны из открытых источников: паспортов к изделиям, формуляров, технической литературы, технических справочников. Содержания драгметаллов ( Драгоценных металлов ): золота, серебра, платины и металлов платиновой группы (МПГ — палладий и т.д. ) на 1 штуку в граммах. Золото: 0 Серебро: 0.0376 Платина: 0 МПГ : 0.0568 Примечание: […]
Справочные данные по содержания драгоценных металлов в: ЛЗТ-1,0-300+ -20%-20. Данные предоставленны из открытых источников: паспортов к изделиям, формуляров, технической литературы, технических справочников. Содержания драгметаллов ( Драгоценных металлов ): золота, серебра, платины и металлов платиновой группы (МПГ — палладий и т. д. ) на 1 штуку в граммах. Золото: 0 Серебро: 0.0834 Платина: 0 МПГ : 0 […]
Справочные данные по содержания драгоценных металлов в: МЛЗ-0,25-150-Н. Данные предоставленны из открытых источников: паспортов к изделиям, формуляров, технической литературы, технических справочников. Содержания драгметаллов ( Драгоценных металлов ): золота, серебра, платины и металлов платиновой группы (МПГ — палладий и т.д. ) на 1 штуку в граммах. Золото: 0 Серебро: 0.0376 Платина: 0 МПГ : 0.0568 Примечание: […]
Справочные данные по содержания драгоценных металлов в: ЛЗТ-1,0-600+ -10%-10. Данные предоставленны из открытых источников: паспортов к изделиям, формуляров, технической литературы, технических справочников. Содержания драгметаллов ( Драгоценных металлов ): золота, серебра, платины и металлов платиновой группы (МПГ — палладий и т.д. ) на 1 штуку в граммах. Золото: 0 Серебро: 0.0441 Платина: 0 МПГ : 0 […]
Справочные данные по содержания драгоценных металлов в: МЛЗ-0,25-300-Н. Данные предоставленны из открытых источников: паспортов к изделиям, формуляров, технической литературы, технических справочников. Содержания драгметаллов ( Драгоценных металлов ): золота, серебра, платины и металлов платиновой группы (МПГ — палладий и т.д. ) на 1 штуку в граммах. Золото: 0 Серебро: 0.0376 Платина: 0 МПГ : 0.0568 Примечание: […]
Справочные данные по содержания драгоценных металлов в: ЛЗТ-1,0-600+ -10%-20. Данные предоставленны из открытых источников: паспортов к изделиям, формуляров, технической литературы, технических справочников. Содержания драгметаллов ( Драгоценных металлов ): золота, серебра, платины и металлов платиновой группы (МПГ — палладий и т.д. ) на 1 штуку в граммах. Золото: 0 Серебро: 0.0834 Платина: 0 МПГ : 0 […]
Справочные данные по содержания драгоценных металлов в: МЛЗ-0,25-600-Н. Данные предоставленны из открытых источников: паспортов к изделиям, формуляров, технической литературы, технических справочников. Содержания драгметаллов ( Драгоценных металлов ): золота, серебра, платины и металлов платиновой группы (МПГ — палладий и т.д. ) на 1 штуку в граммах. Золото: 0 Серебро: 0. 0376 Платина: 0 МПГ : 0.0568 Примечание: […]
ТН-43-3 БПС5-1 БПС6-1 БПС18-1 ММТС-7М ТИ1-1 МТИ-3-24 МТИ-325 БЛОК 2703М БЛОК 2073М ячейка индуктивности 05/1200 ТЦ0 338.146 8-30 МГЦ Э ТЦ0338203ТУ10-30МГЦ У33381533ТУРК-76ЭБ8-30МГЦ 1В-18ВХ-128КГЦ РЦО.338.162ТУ ТЦ 0 338 65ТУ РК-267Э 10-45 У30 338 012 РК-210Э РЦ3382345ТУРК-20920-60КГЦ РЦ 3 382 345ТУ РК-209 60-20 ТЦ 0 338 079ТУ РК-1247Е ТЦ0338141ТУ40-60 ТЦ0338142-1ТУРК27960-200КГЦ РЦ0338064РК-19682-160КГЦ ТЦ0338121ТУ АЦ0.338.012 РК1ЭД АЦ0.338.012.РК1ЭЖ400-870КГЦ УЭ3381533ТУРК-76764,5-8МГЦ ТЦ0338146ТУ4,5-8МГЦ ШЖ3.380.024 10-15МГЦ ЦХ 3 380.058 ТУ РВ-89 “СОКОЛ” РЦ3681920ТУ АЦ0338064ТУРК1961100-300КГЦ АЦ0 338 093 МОНО РК293 ЭН(ЭЖ) АЦ0.338.021РК30 31ЭБ ТЦ3381304-1ТУ1РК3349-16МГЦ ТЦ3381304-1ТУРК-20079-16МГЦ РК-312ЭБ ОД0 338 041 РЦ0 338 167 КОМАР ЭГ АЦ0. ![]() ТЦ3 381 318-00РК2337Б ТЦ3381288-26ТУРК141ЭГ УЭ3381533ТУРК-76ЭБ30-100МГЦ РВ-19 ЫХЗ 338 006 РК-299ЭБ ОД0 338 031 ТЦ0338146ТУ30-100МГЦ РК-197/10-100МГЦ/ОД0338033 РК-212ЭБ ЫХ0 338 054 РК-179ЭБ 0Э0 388 035 РЦ3382293ТУ РЦ3381697ТУ ОД0 338.039.РК313ЭБ КУБОК ТЦ3 381 317 -16-1ТУ ТЦ0 338 177 РК-151Э ТЦ3381111-1ТУ1РК-16210МГЦ ТЦ0 338.146 8-30 МГЦ С У30 338 010 ТУ РК СВ (СР) 8-3 ТЦ0 338 129 ТУ РК 268С ТЦ0338157ТУРК143С-144С 307 ТЦ 0 338 172 ТУ У33 382 392 ТУ РК-202С 10-60 ТЦ0 338140 ТУ 4-8 КГЦ ТЦ0 338 140 ТУ 8-40 КГЦ РЦС 329 004 ТУ ТЦ0 338 142 ТУ 48-60 КГЦ ТЦ0 338 142 ТУ 60-145 КГЦ УЭ3 381 019 ТУ РК-74С 50-160 ТЦ0 338 108 ТУ РК-126С ТЦ0208002ТУ У30 338005ТУ РУ-287СГ ТЦ0338202ТУ РК255 50 …412КГ ТЦ0 329 311 ТУ РК-120С ТЦ0 338 143ТУ 143-500 КГЦ У30 338 011 ТУ РК 89С 160-75 ТЦ3381930ТУРК142СС АЦ0 338064ТУ РК196СС 220-300 ТЦ0 338 135 ТУ ТЦ0 338 123 ТУ РК 128СР РК-1 УЭ3 382 248 ТУ РК-77В(СР) 84 ТЦ0 338. ![]() У30 338 010 ТУ РК 88 СВ(СР) ТЦ0338145ТУ 1,8-4МГЦ РК-311СР ОД0 338 041 РЦ0 338 167 ТУ Комар АЦ0 338 021 РК28, 29СА 5,9МГЦ РЦ 338 132ТУ ТЦ0 338 146 4-8 МГЦ С РЦ3 293 086 ТУ РЦ3 293 087 ТУ РЦ0 329 012 ТУ ТЦ3 381 490 ТУ РК-206СИ РЦ3 293 107 ТУ У30 338 000 ТУ ТЦ0 338 175 ТУ ТЦ0 338 153 ТУ АЦ0 338 090 ТУ “КАТРАН” У30 338 010 ТУ РК 88 СВ (СР) ТЦ0 338 146 30-100 МГЦ С РБ-02 РЦ3.382.369ТУ РК187М-А АЦ0.338.0Е2ТУ РЦ3 293 041 ТУ ТЦ3 381 445-5ТУ РК-225СР 1В-13БН-ЦВ-1-2 РЦ0.338.162ТУ 030 338 004ТУ РК 281Ц РК 283 ТЦ0 208 002 ТУ НЛЛ0 329 301 ТУ ТЦ0 338 105 ТУ ТЦ0.338.132 ТУ РК139Ц ТЦ0 329 314 ТУ РК 92Д (ДЕ) ТЦ0 338 165 ТУ ТЦ0 338 134 ТУ ТЦ0 329 310 ТУ РК-79ДГ РК-80 ТЦ0 338 108 ТУ РК-125ДЕ(Д) ТЦ0 208 002 ТУ ТЦ0 338 202 ТУ РК-255Д ТЦ0 338 126 ТУ АЦ0 338 047 ТУ РК-180ДТ ТЦ0 338 183 ТУ РК-131ДЕ(ДУ) У30 33У ТУ ТЦ0 338 175 ТУ ТЦ0 338 124 ТУ ТЦ0 338 129ТУ РК-270Д РВ-18 АУ0. ![]() РЦ3.382.255К1ТВ4ГРБМ РЦ3.382.255К1ТВ4ГРББ РЦ3.382.255К1ТВЧ ГР БН АЦ0.338.024РК36КА 30-100МГЦ АЦ0.338.033РК60КА 20-33МГЦ РК-32КБ РЦ3.382.369ТУ РК-105КБ АЦ0.338.044ТУ АЦ0.338.033РК60КА 60-100МГЦ АЦ0.338.033РК60КА 100-150МГ АЦ0.338.084РК258КБ 1,8-8МГЦ АЦ0.338.084РК259КА 8-30МГЦ РК-233 ОД0 338 006 РК-1100Д0.338021ТУ РК-2960Д0.338012ТУ ОД0 338 004 РК 230 Стержень РК-189БА АЦ0 338 053 ТЦ0.329,304(АТ) ШЖ0.338.068 РГ-08 8-30МГЦ ОД0.338.019 РК170Б(А, Б, В)8- ШЖ0.338.011 РЦ0.338.016 РЦ0.338.011 ШЖ0.338.023 ШЖ0.38.066 РГ-06 0,75-1,8МГЦ ШЖ0.338.067 РГ-07 1,8-8МГЦ ОД0.338.018 РК170Б (А, Б, В) 750 РК-170Б (А, Б, В) ОД0 330 018 ШЖ0. 338.057 11-15МГЦ ШЖ3.380.055 РГ-04Ю РК-176 ЫХ0 338 018 РЦ0.338.032 ШЖ0.338.000 АЦ0.338.007 РК48БА 1052.2110 857,9КГЦ РЦ0.338.123ТУ ШЖ0.380.101 РГ-38 ШЖ0.338.068 РГ-08 30-100МГЦ ОД0. ![]() РК-177 ЫХ0 338 018 ШЖ3.380.055 РГ-04 35.56.7; 63 ОД0.338.017РК 169М (А,Б) 8-30 ШЖ0.338.065 РГ-05 8-30 МГЦ РК188МД ОД0.338.029ТУ ШЖ0.338.065 РГ-05 5-8МГЦ ОД0.338.017РК 169М (А,В) 5-8МГЦ РК-8МА,МВ АЦ0 338 014 РК-298МА,МБ ОД0 338 034 ШЖ3.380.055 РГ-04 7,1-7,5МГЦ ШЖ0.338.044 Л 40 ИЖ0.338.001 ФЛЕЙТА Б ИЖ0 338 003 ПЕРО МГЦ ИЖ0.338.005 ФЛЕЙТА МГЦ ТЦ3 381 918 ТУ РК-3 ТЦ0 338 196 ТУ РК-38 ШЖ0.338.065 РГ-05 30-100МГЦ ОД0.338.017 РК169М (А, Б) 30- РЦ3.293.060 ТУ ГОСТ 18708-73 60-460 КГЦ ГОСТ 18708-73 50-60 КГЦ РЦ3.382.386 РГ-01 50-220КГЦ РЦ3.382.253 РГ-02 220-700 КГЦ РЦ0.338.10БТУ РГ-30 332Д002 АЦ0.330.031ТУ 332Д007-009 АЦ0.338.032ТУ АЦ0.338.041 РК102 ТА РЦ0.338.127 ТИП ТА РЦ0.338.143 (ТИП ТБ) АЦ0.338.042 РК103 ТА РЦ0.338.144 ТА АЦ0.338.051 (ТА) РЦ0.338.183 АЦ0.338.010 РК-23 (24-26) АЦ0.338.092 ТУ РК 2920Г “ЛЕС” АЦ0. ![]() РК-229 48 СЛИВИН РК248-15ЕЦ АЦ0.338.079ТУ РК194СП М АЦ0.338.060ТУ АЦ0.338.060 “ВОЛОПАС” РК194СП-Д АЦ0.338.060ТУ РК82ДС-А РШ3.382.390ТУ РК82ДС-Б РЦ3.382.390ТУ РК82ДС-В РЦ3.382.390ТУ РК46ЧВ АЦ0.338.070ТУ РК303ЭЕ ПЦ0.338.023ТУ АЦ0 338 110 ТУ “ЭЛЕКТРОН” РК317ТВ-А ОД0.338.043ТУ ФП2П4-12 РШ0 206 075 ФП2П-442АЦ0.206.086ТУ ФП2П4-018АЦ0.206.051ТУ ТЦ0 206 744 ТУ ФП 2П 191-19 ФП2П8-437 АЦ0 206 081 ФП2П8-438 АЦ0 206 082 ФП2П.355РЦ0206.059ТУ7-12,5МГЦ ФП2П-356РЦ0.206.059ТУ12-21МП РЦ0.206.047 ФП2П-338 РЦ0.339.001 ПФ2П-10(11) ТЦ0 206 729 ТУ ПФ2П 51-59 РЦ0.206.053 ФП2П-348 (01; 02) ТЦ0 206 729 ТУ ПФ2П 62 (63, 15) ТЦ0 206 744 ТУ ФП2П189-190 АЦ0 206 034 ТУ ФП2П1-208 РЦ0.206.001 ФП2П-34(35) РЦ0.206.001 ФП2П-36(37) РЦ0.206.064 ФП2П-03 ФП2П-366РЦ0.206.072ТУ РЦ0.206.029 ФП2П-290(1-3) ФП2П-284РЦ0.206.024ТУ ФП2П-340РЦ0.005.040ТУ РЦ0. ![]() РЦ0.339.001 ПФ2П-36(4Б) РЦ0.206.053 ФП2П-344(01) РЦ0.206.053 ФП2П-345(01) ТЦ0 206 729 ТУ ПФ2П-152(153) ФП2П-358РЦ0.206.301ТУ (0-2; 0- ) ФП2П-285РЦ2.067.164ТУ РЦ0.206.042 ФП2П-311(01) ФП2П4-279РЦ0.206.048ТУ РЦ4.914.003 ФП2П-303-1(2, 3) РЦ0.206.039 ФП2П-307 РЦ2.067.257 ФП2П-341 ФП2П-1-1/2-1/ЫХ0 206000 ФП2П-321 ЫХ0 206 014 ФП2П-05 ЫХ0 206 020 ФП2П-372 ЫХ0 206 028 ФП2П-273-325 РЦ0 206 021 ФП2П-364 Щ42.067.006 ТУ ФП2П-294РЦ0.206.027ТУ ФП2П-268(01)РЦ2.067.131ТУ ФП2П-331 ФП2П4-432АЦ0.206.045ТУ ФП2П4-10 АЦ0 206 039 ФП2П-3-1/4-1/ЫХ0 206001 ФП2П-3-2/4-2/ЫХ0 206001 ФП2П-29 АЦ0 206 023 У30 206 000 ТУ ПФ2П-201 (202- ФП2П-13/01-10/ЫХ0 206 003 ФП2П-324 ЫХ0.206.019 ФП2П-324 ЫХ0 206 019 ФП1ПГ-019 РЦ0.206.028ТУ ФП2П5-456 АЦ0.206.102 ФП2П1-457 АЦ0.206.103 РЦ2.067.057 ПФ2Г-1(2) ФП2ПГ-033 ПЦГ 067 234 РЦ0.206.05 ФП2ПГ-034 РЦ2. ![]() АЦ0.206.063 ФП2П4-49(1-46) РЦ0.206.045 ФП2ПГ-035 АЦ0.206.097 ФП2Р1-452 РЦ4.914.000 ФП2Р-10(01) ФП2Д-9(00-15) РЦ2.067.288ТУ ФП1ПГ-022″А” Щ40.206.001ТУ ФП2П9-454-2 Щ40.206.007ТУ ФП2П-317РЦ2.067.236ТУ ФП1ПГ-020 РЦ0.206.028ТУ ФП3П7-461 Щ40.206.024ТУ 259 Щ40.206.024ТУ ФП3П9-449-2-5 АЦ0.206.093ТУ АЦ0.206.109 ФП201-287 ФП2П9-362 Щ40.206.023ТУ ФП1Г1-3 Щ40.206.010ТУ ФП1П1-5 Щ40.206.015ТУ ФП3П9-451-5 АЦ0.206.096ТУ ФП3П9-451-6 АЦ0.206.096ТУ ФП3П9-451-7 АЦ0.206.096ТУ ФП3П9-451-8 АЦ0.206.096ТУ ОД0.338.022 РК112МА ЧИМ1-012-016 С-В 0.Ц0.068.00 ЧИМ1-009-У-В АЦ0.068.001ТУ ЧИМ3-6,6М Щ40.206.006ТУ ЧИМ3-12,8М Щ40.206.006ТУ ЧИМ-5 Щ40.206.011ТУ ГК-17П-10М АЦ0.229.005ТУ ГК23-УН АЦ0.229.001ТУ ГК-21ТК АЦ0.229.007ТУ ЛЖ7.380.000-001 ЫП7.124.024 ЛЖ7.380.002-003 БФС-253-1-3-ЩЧ0.208.002ТУ БФС-253-2-В Щ40.208.002ТУ БСС-253-1-В Щ40. ![]() БСС-253-2-В Щ40.208.002ТУ ЛЗА-353-1-4 Щ40.383.005ТУ ЛЗА-353-1-8 Щ40.383.005ТУ 256 ИЗДЕЛИЕ Щ47.124.184ТУ ПДС-22 ОД0.338.038ТУ ППВ-1 Щ40.321.000ТУ 21ТГ7.124.002 Щ47.124.099.000.712.005ТУ ЫП7.124.048-02 ЫП7.124.048 Я7М7.010.011 ПВБ7.124.158-01 Ф38Х16Х0,8РЦ7124089ТУЭП7К-01 ПП-12Щ40338021ТУ ПП-11Щ40338000ТУ 15Х0,25Щ47124005ТУЭП-4Д-1-2 8Х2Х1РЦ0338091ТУЭП5Д-2 8,5Х2.15Щ40312018,ТУЭП4Д-24-1 17,8Х16Х4Щ40712015ТУЭП1-44КЦ ПП-13Щ40338000ТУ ПП-14Щ40338000ТУ 10Х1Щ40712015ТУЭП1-44-ДК-001 2,5Х1Щ40712015ТУЭП1-36ДК001- 2,5Х1Щ40712015ТУЭП136ДК001 8Х0,03Щ40712015ТУЭП1-44ДК001 7Х7Щ40712015ТУЭП1-44-СТ-001 7Х4Х3Щ40712015ТУЭП1-36КЦ001 7Х4Х3Щ40712015ТУЭП1-36КЦ001 10Х8Х3Щ40712015ТУЭП-1-36КЦ001 10Х14Щ4071201ТУЭП1-44-СТ001 10Х14Щ4071201ТУЭП1-44-СТ001 5Х7Щ47712015ТУЭП1-36-СТ-001 5Х7Щ47712015ТУЭП1-36-СТ-001 РЯДП68РЦ0045298ТУЭП6Д-12 ЧИМ7-22,910М АЦ0. ![]() ГК25-П-15АС-32,768КОД0.338.0 9,5Х3,5Х0,8000712010Т.Р913Ш ПК-04В ОД0.338.024ТУ ПВБ7.124.166 ФГДК-1 ФГЗВ-1 ФГЗЗ-1 Трансформатор ЛЛ4 759 040 | 244,83 229,76 50,05 416,83 1,01 0,65 0,39 0,13 0,71 0,71 0,87 0,24 0,01 0,23 0,25 78,24 27,5 52,16 0,24 0,21 0,24 0,28 18,95 41,82 148,27 82,78 2,33 3501,52 | 11,98 3104,57 3172,54 302,92 0,75 35,73 1,34 1,34 21347,06 14775,63 2,49 7,1 6,84 5,24 0,24 6,84 7,1 0,51 0,51 0,51 0,38 0,38 0,51 0,51 0,5 0,5 5,19 3,1 1,99 1,17 3,04 5,89 9,27 2,34 7,1 7,1 1,03 1,03 1,6 6,28 7,1 5,24 1,17 1,17 6,24 1,17 0,9 0,9 6,28 3,04 2,77 2,11 6,17 7,04 14,98 5,37 8,64 0,51 0,41 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,38 0,51 0,51 0,51 0,51 0,38 0,51 0,38 0,04 8,61 9,29 14,74 5,63 8,87 5,36 1,27 1,62 1,38 4,71 5,36 8,58 8,7 11,31 9,23 8,58 9,68 6,71 9,74 16,31 8,15 5,18 3,98 39,15 11,76 8,12 1,99 0,51 0,51 13,1 8,75 15,91 11,83 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 11,83 18,36 13,2 12,05 0,38 11,5 12,12 28,88 16,5 5,06 5,06 5,06 4,88 5,06 15,5 5,67 4,91 4,91 13,05 4,86 0,07 0,53 0,65 0,16 1,99 7,06 2,17 2,01 1,5 2,55 0,84 1,5 3,51 3,23 3,51 1,7 2,09 3,51 1,27 2,17 2,37 3,49 6,16 2,26 2,17 2,17 1,19 1,52 1,52 1,52 5,96 1,42 1,42 1,4 1,4 1,52 1,52 2,56 2,34 2,28 6,2 8,08 1,52 1,48 8,14 0,8 0,8 0,8 0,36 0,55 1,9 2,69 1,84 1,84 2,93 1,84 1,84 1,84 2,93 8,26 17,39 0,16 0,22 0,55 12,5 12,5 12,5 10,47 10,47 10,47 0,09 0,24 0,33 1,97 8,55 169,4 141,34 167,92 0,18 0,18 82,56 85,06 98,64 384,58 192,33 332,52 8,91 251,19 285,82 97,28 248,72 283,74 189,19 171,98 190,29 142,08 1400,17 807,63 201,25 340,76 316,85 361,56 199,16 336,66 114,48 324,24 69,76 342,47 140,52 261,23 77,24 82,97 248,75 206,5 3,03 0,64 3,36 322,6 | 47,54 266,12 4718,26 8,91 4,45 8,91 0,4 115 |
Драгоценные металлы — все вокруг вас
Команда EPMF посылает вам добрые пожелания и поздравления с радостным и счастливым Новым годом! 🎄🥂🎁🎅🦌
ВВЕДЕНИЕ
Граждане Европы владеют драгоценными металлами, прикасаются к ним и используют их каждый день, и они используют еще больше продуктов и услуг, которые стали возможными благодаря этим редким веществам. Мы все знаем, что драгоценные металлы редки, что делает их такими ценными. Однако мы часто не знаем, что эти металлы необходимы для нашей современной жизни благодаря своим уникальным свойствам , таким как высокая проводимость, высокая температура плавления, физическая и химическая стойкость, способность катализировать (ускорять или делать возможными) химические реакции и их оптические качества . Драгоценные металлы используются в самых разных областях в низких концентрациях и часто в смесях веществ, таких как сплавы, или в соединениях, таких как оксиды.
Самые известные драгоценные металлы, золото (Au) и серебро (Ag), использовались с древних времен. Самые редкие металлические элементы относятся к платиновой группе и включают платину (Pt), палладий (Pd), осмий (Os), родий (Rh), рутений (Ru) и иридий (Ir). Сегодня, 85 – 90% золота и 60% серебра по-прежнему используются для изготовления ювелирных изделий, украшений, предметов домашнего обихода и слитков для инвестиций. Даже 29% платины (Pt) используется в ювелирных изделиях, но все они используются в других целях, которые могут вас удивить. Нужна дополнительная техническая информация? Вещества Стр.
ЗОЛОТО
Приблизительно 10-15 % золота используется в ряде приложений, в которых используются его особые свойства. Его коррозионно-стойкая электропроводность без статического электричества означает, что небольшое количество используется в почти Ежегодно продается 1,5 миллиарда смартфонов . Он также используется в других электронных устройствах, где требуется эффективность и высокая производительность, например, для установки микропроцессоров и микросхем памяти на материнскую плату вашего компьютера. Электронные разъемы, требующие повышенной прочности и надежной передачи, изготавливаются из других металлических сплавов, которые затем гальванически покрываются золотом для защиты от окисления.
Навигация в автомобиле и с помощью мобильного телефона зависит от спутников глобальной системы позиционирования (GPS), компоненты которых покрыты золотым покрытием для защиты от коррозия от ультрафиолетового света и рентгеновских лучей . Козырьки шлемов астронавтов покрыты золотом для отражения вредного для глаз излучения, а зеркала космических телескопов имеют напыление золота на своей поверхности для увеличения их отражательной способности инфракрасного света.
СЕРЕБРО
Серебро имеет самое низкое контактное сопротивление и самую высокую электрическую и теплопроводность среди всех металлов, что делает его незаменимым в компонентах Зеленых Технологий. Солнечные батареи, станции быстрой зарядки и дорожные устройства, а также некоторые типы электродов требуют серебра. Он используется в печатных платах и в некоторых типах батарей, когда требуется скорость проводимости превышает скорость, которую может обеспечить медь. Чувствительность соединений серебра к свету — вот что сделало фотографию возможной задолго до цифровой эпохи. Эпоха «серебряного экрана» фильмов стала возможной благодаря реакции ионов серебра, которые затемнили поверхность целлулоидной пленки. Соединения серебра до сих пор используются в производстве прекрасных фотографий для музеев и коллекционеров.
Серебро по-прежнему используется в рентгеновских лучах и других медицинских целях. Серебро использовалось древними греками из-за его природных антимикробных свойств до открытия и возможности производить современные антибиотики. Теперь быстрый рост устойчивых к антибиотикам штаммов микробов означает, что исследователи снова сосредоточили свое внимание на серебре как на одном из ключей к будущей защите от защита здоровья человека . Использование серебра для очистки воды продолжается и сегодня.
ПЛАТИНА
Платина (Pt) также находит широкое применение. Сегодня 40 % платины, 80 % палладия (Pd) и 80 % родия (Rh) используются в каталитических нейтрализаторах для автомобилей, автобусов, грузовиков и других промышленных процессов. Эти элементы преобразуют выбросы из камеры сгорания в менее вредные газы по мере их прохождения через систему.
Фактически, драгоценные металлы можно найти по крайней мере в 20 автомобильных приложениях. Правильное срабатывание подушек безопасности обеспечивается использованием небольшого количества платины и золота для сенсорное устройство . Благодаря высокой термостойкости платины (температура плавления 1770 °C) и износостойкости , она используется для изготовления контактных точек свечей зажигания, срок службы которых вдвое превышает срок службы обычных медных свечей зажигания.
Топливные элементы как для стационарного, так и для мобильного применения требуют платины в качестве катализатора . Также используются рутений (Ru) и меньшие количества палладия и родия. Если брать самолет, то вполне вероятно, что платину использовали до прикрепляют термобарьерные покрытия к лопаткам реактивных двигателей для улучшения их высокотемпературных характеристик и коррозионной стойкости. Дополнительное использование платины включает тигли , которые используются в производстве волоконной оптики, компьютерных жестких дисков и термопар. В здравоохранении платина используется в кардиостимуляторах и дефибрилляторах. Соединения платины используются в химиотерапии для лечения рака.
ПАЛЛАДИЙ
Как и платина, большая часть палладия (Pd) используется в 9Катализаторы 0007 . Он также используется в ювелирных изделиях и некоторых стоматологических приложениях, таких как пломбы и коронки. Около 8% палладия используется в электронной промышленности. Например, палладий зажат между слоями керамики в конденсаторах , используемых в портативных компьютерах и мобильных телефонах.
ОСМИЙ
Осмий (Os) — самый плотный из всех элементов, примерно в два раза плотнее свинца. Если у вас качественная перьевая ручка, скорее всего, ее наконечник сделан из сплава осмия и иридия (Ir). это 9Очень твердый сплав 0007 также используется для шарниров инструментов, таких как компасы и электрические контакты .
ИРИДИЙ
Поскольку иридий является одним из самых твердых металлов в мире, он также иногда используется для контактов в свечах зажигания. Благодаря высокой температуре плавления , 2450 °C, иридиевые свечи зажигания служат примерно на 25% дольше, чем платиновые свечи зажигания.
Иридий является наиболее коррозионно-стойким из известных материалов. По этой причине он использовался в сплаве 90% платины и 10% иридия для изготовления стандартного метра . Он также используется для изготовления тиглей , в которых образуются другие соединения.
РОДИЙ
Хотя родий (Rh) в основном используется в каталитических преобразователях , 11% производства используется в приложениях, связанных со стеклом, таких как покрытия для оптических волокон и оптических зеркал. Поскольку он также очень устойчив к коррозии, он используется для элементов термопар и тиглей .
РУТЕНИЙ
Большая часть рутения (Ru) используется в электронной промышленности для чип-резисторов и электрических контактов . Используется в небольших количествах для создания сплавов , является одним из самых эффективных упрочнителей для платины и палладия. Сплавы используются для изготовления электрических контактов с высокой износостойкостью . Соединения рутения также находят новые применения в солнечных батареях.
РЕНИЙ
Самым редким элементом с содержанием 1 часть на миллиард является рений (Re), переходный металл, который не был выделен до 1925 года. Хотя он не входит в группу драгоценных металлов, его уникальные свойства и редкость очень похожи.
Рений имеет узкоспециализированное применение, например, в качестве добавки к сплавам на основе вольфрама и молибдена для изготовления нитей накала печей и компонентов рентгеновских аппаратов.