人类还没发现的物质。熔点不能单独说,和物质周围压力状态也有关系的,比如地球内部,温度高吧,一样有没融化的物质。如果在相同压力下来比较,自然界人类认识的物质不过是地球上的而已,宇宙中的物质还多得很,比如月球上就有地球没有的物质,而暗物质人类更是一无所知。这些物质熔点都可能比地球天然物质高。已知熔点最高的物质应该是铪合金(ta4hfc5),熔点高达4215℃
此外熔点最高的单质是碳,
熔点在3500℃以上。但这些都是人类干预过的,地球上已经发现的纯天然物质熔点就低多了。
是“铬”
古代的「铬盐氧化」镀剑法
在二号坑内已出土有铜矛、铜弩机、铜镞、残剑等,其中还发现了一批青铜剑,长度为 86 公分,剑身上共有 8 个棱面。考古学家用游标卡尺测量,发现这 8 个棱面误差不足一根头发丝,已经出土的 19 把青铜剑,剑剑如此。这批青铜剑结构致密,剑身光亮平滑,刃部磨纹细腻,纹理来去无交错,它们在黄土下沉睡了2000 多年,出土时依然光亮如新,锋利无比。科研人员测试后发现,剑的表面有一层10微米厚的铬盐化合物。这一发现立刻轰动了世界,因为这种「铬盐氧化」处理方法,是近代才出现的先进工艺,德国在 1937 年,美国在 1950 先后发明,并申请了专利。事实上,关于铬盐氧化处理的方法,绝不是秦始皇时代的发明,早在春秋战国时期,中国人就掌握了这一先进的工艺。
越王勾践剑
通过进一步的研究发现,「越王勾践剑」千年不锈的原因在于剑身上镀上了一层含铬的金属。大家知道,铬是一种极耐腐蚀的稀有金属,地球岩石中含铬量很低,提取十分不易。再者,铬还是一种耐高温的金属,它的熔点大约在摄氏4000度。
由此我们思考:为何越王勾践时期就有了我们无法想像的科技水准?也许古代早已有更多的科技工艺是现代比不上的,的确,又有新的事例发现了,在考古人员清理秦皇一号坑的第一过洞时,发现一把青铜剑被一尊重达 150 公斤的陶俑压弯了,其弯曲的程度超过 45 度,当人们移开陶俑之后,令人惊诧的奇迹出现了:那又窄又薄的青铜剑,竟在一瞬间反弹平直,自然恢复。当代冶金学家梦想的「形状记忆合金」,竟然出现在2000 多年前的古代墓葬里。形状记忆合金」目前用途很广,连女人的胸罩都用上了,也就是「记形罩杯」,可是有没有想过,本世纪 80 年代的科技文明,竟然会出现在公元前 200多年以前?又有谁能想像,秦始皇的士兵手里挥舞的长剑,竟然是现代科技尚未发明的杰作?
截至到2019年,已知熔点最高的物质是铪的化合物:五碳化四钽铪(Ta₄HfC₅)熔点4215℃。
铪,金属Hf,原子序数72,相对原子量17849,是一种带光泽的银灰色的过渡金属。铪有6种天然稳定同位素:铪174、176、177、178、179、180。铪不与稀盐酸、稀硫酸和强碱溶液作用,但可溶于氢氟酸和王水。元素名来源于哥本哈根城的拉丁文名称。
1925年瑞典化学家赫维西和荷兰物理学家科斯特用含氟络盐分级结晶的方法得到纯的铪盐,并用金属钠还原,得到纯的金属铪。铪在地壳中的含量为000045%,在自然界中常与锆伴生。
扩展资料
发现历史:
早在1930年, Agte 等人即提出钽铪碳合金具有最高的熔点(4215 °C ),之后得到 Andrievskii 等人的验证,但是,文献中仍然有提到说碳化钽合金的熔点最高的,对于这几种化合物的熔点的具体数值,不同文献记载的也有差异。
Andrievskii 等认为钽铪碳合金的高熔点是在实验过程中化合物的组分变化引起的。铪在其中所起的作用仅仅是加强了碳的蒸发,从而使其熔点可以与碳化钽相比(随着碳的蒸发,各组分的化学计量数接近碳化钽合金),而碳化钽合金的高熔点源于稳定的金属亚晶格结构的形成。
Lavrentyev 等人认为 Ta-Hf-C 固溶体具有高熔点的原因是 HfC 和 TaC 的强化学键作用(类 5d 和 2p 强杂化)。Osama 等人的文献中也提到了这种解释,并根据文献中的研究结论,提出 HfC 和 TaC 可以形成均一的单相立方晶体结构,提高了其结构的稳定性。
对于熔点数值的差异,可能是因为高温熔点测量过程中难以避免的化合物组分、结构等的变化,以及测量手段的欠缺引起的。
参考资料来源:百度百科-铪合金
参考资料来源:百度百科-铪
熔点:
1、铁:1535
2、铜:10834
3、金:1064
4、银:96178
沸点:
1、金:2807
2、银:2213
3、铜:2567
4、铁:2750
熔点是固体将其物态由固态转变(熔化)为液态的温度,缩写为mp。而DNA分子的熔点一般可用Tm表示。进行相反动作(即由液态转为固态)的温度,称之为凝固点。与沸点不同的是,熔点受压力的影响很小。而大多数情况下一个物体的熔点就等于凝固点。
沸腾是在一定温度下液体内部和表面同时发生的剧烈汽化现象。沸点是液体沸腾时候的温度,也就是液体的饱和蒸气压与外界压强相等时的温度。
扩展资料
1、地壳中含量最高的金属元素:铝(含量为773%)
2、人体中含量最高的金属元素:钙(含量为15%)
3、目前世界年产量最高的金属:铁
4、密度最小的金属:氢(2016年1月英国科学家在爱丁堡大学首次制成金属态氢,氢成为密度最小的金属)
5、密度最大的金属:锇(2248×10³㎏/m³)
6、最硬的金属:铬(莫氏硬度约为9)
7、最软的金属:铯(莫氏硬度约05)
8、导电性最强的金属:银
9、导热性最强的金属:银
参考资料:
参考资料:
参考资料:
高熔点亦称“难熔金属”,稀有金属的一类。通常指钨、钼、铌、钽、钒、锆,也可以包括铼和铪。这类金属的特点为熔点高、咸度大、抗蚀性强,多数能同碳、氮、硅、硼等生成高熔点、高硬度并肯有良好化学稳定性的化合物。工业上各有其重要的用途:如钨、钼用于柄制合金钢、耐热合金、硬质合金,钨并用作灯丝材料;钒用于配制合金钢;铌、钽用于真空技术、无线电工业(如钽电容器)和化学工业;锆及其合金由于热中子俘获截面很小,用作原子核反应堆结构材料。
按金属熔点排序:
(1)钨 3410(2)铼 3180 (3)锇 3033
(4) 钽 2996 (5) 钼 2617 (6) 铌 2468
(7) 铱 2443 (8) 钌 2250 (9) 铪2233
(10) 锝 2172 (11) 铑 1966 (12) 钒 1890
(13) 铬 1857 (14) 锆 1852 (15) 铂 1772
(16) 钍 1750 (17) 钛 1668 (18) 镥1663
(19) 镤 1564 (20) 钯 1552 (21) 铥1545
(22) 钪 1539 (23) 铁 1535 (24) 铒1529
(25) 钇 1522 (26) 钴 1495(27) 钬1474
(28) 镍 1453 (29) 镝 1412 (30) 铽1356
(31) 锔 1340 (32) 钆 1313 (33) 铍1287
(34) 锰 1244 (35) 铀 1132 (36) 铜1083
(37) 钐 1072 (38) 金 106458
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