在自然界中,存在着许许多多的金属,每种金属都和其他种类的金属有着不同的特点。这些特点主要体现在它们的颜色,熔点,沸点,以及软硬度,还包括它们各自的功能和用途。深入探索金属世界的奥秘是一件非常有趣的事情。今天我们就来简单聊一聊金属钨,据说它可是世界上已知的熔点最高的金属,而这个特点也是它在金属圈的显著标识。
金属钨的熔点实际上是高达3380度,沸点也很高,估计有5927度,算是迄今为止发现的熔点最高的金属。因为它本身具有熔点最高的特性,所以它最初就被用于制作钨丝的灯泡。试想,如果没有金属钨的存在,或许爱迪生发明电灯不会那么早那么快。也许我们现在还要活在黑暗的世界里,每晚还要靠脏兮兮的煤油灯点亮黑暗的夜晚。可以说,钨丝能够用于制作电灯的灯泡是非常具有革命意义的发现,而且这是在全球来说都可以让人类受益无穷的伟大发现。感谢这种熔点极高的金属,带给人类无限光明。
其实钨还有很多用途。它还可以用来做成钨铁,和其他金属一起组成做成特殊的刀具以供使用,同时也可以充当金属表面的那层硬化材料。到了现代世界,还有一种超硬质合金,它是由一些碳化物用烧结的方法生产而成的。高硬度的钨合金,有些还可以用于制作防辐射的防护用具,这对于现代世界是非常实用的功能和用途。和高沸点的钨相对应的最低沸点的金属就是汞,我们也把它叫做水银。
除了沸点很高以外,钨的硬度也超强,而且她在两千多度的高温状况下,产生的蒸汽压也十分低。钨的特性很多,还有待于专家和学者继续探索和挖掘。
钨的熔点非常高主要有以下两个因素:
钨元素的电子排布:钨原子有74个电子,其中最外层电子数量为6个。由于这些电子之间的相互作用力很强,因此需要在很高的温度下才能克服这些相互作用力将钨原子分离开来。
钨元素的原子结构:钨元素的原子半径很小,而且它的原子结构紧密而稳定,导致其在晶体中的各个原子之间存在着很强的化学键和相互作用力,使得钨原子之间的距离比较短,需要高温才能够克服这种紧密的结构而融化。
综上所述,由于钨原子的电子排布和原子结构都决定了其具有很高的熔点,这也是钨被广泛应用于高温高强度材料、电子器件等领域的原因之一。
钨的熔点高于钛的熔点,钛和钨比熔点,由于两者都是金属,比金属键的强弱,金属键越强,熔点越高,原因如下。
金属都是密堆积结构,因此成键数量上差异不大,可以认为是相同,参与形成金属键的电子越多,金属键越强;钛的价电子是4个,而钨有6个,钨比较强;成键轨道,对过渡金属来说,轨道的能键能力是3d < 4d < 5d,钛3d,而钨5d,钨强;成键半径,半径越小,成键越强,钛原子半径小于钨的原子半径,但差别不大,钛稍强;综合成键能力,钨远强于钛,所以钨的熔点高于钛的熔点。
在常见金属中钨的熔点最高,这和它在元素周期表中的位置有关,也就是和它的原子结构有关在周期表里从ⅢB到ⅥB的过渡元素,如钛、钽、钼、钨、铬,具有耐高温、耐腐蚀等特点另外,说金属的分子结构不对,金属通常不呈分子态存在,应该是原子或阳离子加自由电子
钨的熔点最高,说的是在金属中钨的熔点最高,而不是说在所有物质中它的熔点最高
钨的熔点是3410 ℃,石墨的熔点是3650 ℃,用石墨坩埚就可以炼钨了,有一种铪合金(Ta4HfC5),熔点高达4215℃,用它制成的容器来炼钨也没问题的
熔点差异根本是他的结构
高熔点金属 的金属阳离子与自由电子的作用力大,反之低熔点的作用力小 作用力大小 的影响因数有很多,其中有离子大小 ,最外层电子数
熔点是将物体的物态由固态转变为液态的温度,下面为几种金属的熔点。
金属的熔点:(单位:摄氏度)
钨 3410,铼 3180,锇 3033,钽 2996
铌 2468,铱 2443,锝 2172,铑 1966
铬 1857,锆 1852,铂 1772,钍 1750
钛 1668,镤 1564,钯 1552,铥 1545
钪 1539,铁 1535,铒 1529,钇 1522
镍 1453,镝 1412,铽 1356,锔 1340
锰 1244,铀 1132,铜 1083,钐 1072
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