Материалы размещены исключительно с целью ознакомления учащихся ВУЗов, техникумов, училищ и школ.
Главная - Наука - Биология
Венецкий С.И. - О редких и рассеяных

Скачать книгу
Вся книга на одной странице (значительно увеличивает продолжительность загрузки)
Всего страниц: 57
Размер файла: 382 Кб
Страницы: « 1   2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  » »»

  Судьбы многих металлов довольно сходны. Но ведь и среди сотни знакомых вы
не найдете двух людей, чьи жизненные пути полностью бы совпадали, не
правда ли? То же самое можно сказать и о металлах. Даже у таких близнецов,
как, например, цирконий и гафний или тантал и ниобий, биографии оказались
совершенно разными. Однако начальная пора в жизни большинства металлов
протекала одинаково скучно: они терпеливо ждали того часа, когда для них
найдется, наконец, хоть какая-нибудь работа. Некоторым элементам повезло,
и спустя несколько лет после открытия они уже вели бурную деятельность;
для других период ожидания затянулся надолго. Одним из неудачников
оказался галлий.
  Прошло более полувека после того, как Лекок де Буабодран известил коллег,
что обнаружил новый металл, но промышленный мир не обращал на него ни
малейшего внимания. В 1929 году вышел 14-й том Большой Советской
Энциклопедии (1-е издание), в котором "использованию" галлия отведено
всего четыре слова: "В технике не применяется". И точка.
  Чем же объяснялась такая дискриминация? Неужели металл, сыгравший столь
блистательную роль в утверждении периодического закона, оказался больше ни
на что не пригодным? Неужели его миссия заключается только в том, чтобы
бесполезно заполнять 31-ю клетку таблицы элементов? Неужели он не обладает
ни одним свойством, способным заинтересовать конструкторов, изобретателей,
ученых"
Нет, дело тут не в свойствах галлия, которые, кстати сказать, весьма
любопытны и оригинальны (вы в этом вскоре убедитесь). Так, может быть, в
природе слишком мало этого элемента и отсюда все его беды? Но и на природу
жаловаться грех: галлия в земной коре содержится в десятки раз больше,
чем, например, тантала или вольфрама, в сотни раз больше, чем ртути или
серебра.
  Все дело в том, что, подобно некоторым другим так называемым рассеянным
элементам, галлий "не позаботился" о создании собственных месторождений.
Более того, он практически не имеет "персональных" минералов. Лишь
сравнительно недавно в юго-восточной части Африки был обнаружен первый
галлиевый минерал, который и получил название галлит. В нем содержится
почти 37% галлия. Обычно же этот элемент в едва заметных количествах
(сотые доли процента) пристраивается как бедный родственник главным
образом к алюминию, реже - к железу, цинку, меди и другим металлам. Как
выяснилось, сравнительно богата галлием зола каменных углей. Английские
ученые подсчитали, что каждая тонна угля, добытого на Британских островах,
содержит в среднем 5 граммов галлия. Всего-то? Но даже такая, казалось бы,
ничтожная концентрация этого элемента считается вполне достаточной для его
промышленного извлечения. (Все в мире относительно: железную руду, на
тонну которой приходится 300-400 килограммов железа, принято называть
бедной.) Зато и масштабы производства галлия, прямо скажем, невелики.
Первые 50 килограммов этого металла получили в Германии в 1932 году.
Спустя примерно четверть века производство галлия возросло лишь до 350
килограммов. И хотя сегодня счет идет на тонны, даже такой редчайший
металл, как рений, которого в земной коре содержится в десятки тысяч раз
меньше, чем галлия, по объему производства оставил его далеко позади.
  Главным источником получения галлия служат... отходы алюминиевого
производства. Но не торопитесь делать вывод, что галлий - дешевый металл.
Хоть на сырье и не приходится тратиться, сам процесс извлечения галлия
настолько сложен (чего стоит, например, хотя бы отделение его от
алюминия!), что он оказывается одним из самых дорогих металлов на мировом
рынке. В середине 50-х годов 1 килограмм галлия стоил 3000 долларов -
почти в три раза дороже золота! Подумать только: небольшой слиточек
металла, вполне умещающийся на ладони, - и такая солидная сумма!..
  Впрочем, как раз на ладони-то мы бы не советовали держать галлий, и вовсе
не потому, что ладонь - не очень надежное хранилище для ценнейшего
металла. Есть другая причина: тепла человеческого тела достаточно, чтобы
этот серебристый мягкий (его можно резать ножом) металл превратился в
жидкость. Температура плавления его необычайно низка - всего 29,8ёС. В
этом отношении он уступает только игривой ртути, которую способен
утихомирить лишь сорокаградусный мороз, и чуть-чуть - цезию, плавящемуся
при 28,5ёС. Галлий не стоит брать в руки еще и потому, что он довольно
токсичен (токсичнее ртути) - и общение с ним может привести к не очень
приятным последствиям.
  Благодаря низкой температуре плавления галлий - основной компонент многих
легкоплавких сплавов. Создан, например, сплав галлия (67%) с индием
(20,5%) и оловом (12,5%.), который даже при комнатной температуре не может
остаться твердым: он плавится при 10,6 ёС. Такие сплавы широко используют
в технике, в частности в устройствах пожарной сигнализации. Стоит воздуху
в помещении слегка нагреться, как столбик галлиевого сплава,
вмонтированный в реле, начинает таять - жидкий металл замыкает
электрические контакты и звуковой или световой сигнал возвещает об
опасности. Такой прибор надежнее любого вахтера.
  Легкоплавкие галлиевые сплавы (как и сам галлий) обладают еще и
способностью хорошо смачивать твердые материалы, благодаря чему их успешно
применяют вместо ртути для создания жидких затворов в вакуумной
аппаратуре. Галлиевые затворы надежнее сохраняют вакуум, чем ртутные.
  Сплавы галлия с индием и оловом служат в качестве смазок и прокладок при
соединении деталей из кварца, стекла и керамики, для склеивания этих
материалов под давлением. Галлийиндиевый сплав, нанесенный на поверхность
подшипников, заметно продлевает срок их службы. Мы уже говорили, что
галлий весьма токсичен, однако в компании с никелем и кобальтом он не
проявляет свой ядовитый характер; из сплава этих элементов зубные врачи
изготовляют пломбы высокого качества.
  В медицине широко применяют лампы ультрафиолетового излучения, катоды
которых раньше обычно делали из ртути. Сплав алюминия с галлием лучше
ртути справляется с этой работой: излучаемый лампами свет богаче целебными
лучами.
  Большинство металлов плавится и застывает при одной и той же температуре.
Уникальное свойство галлия - его "умение" длительное время (многие
месяцы!) не затвердевать в переохлажденном состоянии. Так, если капельку
его вылить на лед, галлий еще долго будет оставаться в расплавленном виде.
Зато, когда он все же затвердеет, объем металла заметно возрастет, поэтому
нельзя заполнять жидким галлием металлические или керамические сосуды -
они разорвутся при затвердевании металла. Обычно его хранят либо в
небольших желатиновых капсулах, либо в резиновых баллончиках. Эту
характерную черту галлия (все прочие металлы, кроме сурьмы и висмута, как
известно, при переходе из жидкого состояния в твердое "худеют") предложено
использовать в установках для получения сверхвысоких давлений.

Страницы: « 1   2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  » »»
2007-2013. Электронные книги - учебники. Венецкий С.И., О редких и рассеяных