S-элементы


Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева


Download 0.95 Mb.
bet20/43
Sana22.04.2023
Hajmi0.95 Mb.
#1381256
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   43
Bog'liq
turdiev

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева


1

2















3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18




1

H


He




2

Li

Be


B

C

N

O

F

Ne




3

Na

Mg


Al

Si

P

S

Cl

Ar




4

K

Ca


Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr




5

Rb

Sr


Y

Zr

Nb

Mo

Tc

Ru

Rh

Pd

Ag

Cd

In

Sn

Sb

Te

I

Xe




6

Cs

Ba

La

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

Hf

Ta

W

Re

Os

Ir

Pt

Au

Hg

Tl

Pb

Bi

Po

At

Rn




7

Fr

Ra

Ac

Th

Pa

U

Np

Pu

Am

Cm

Bk

Cf

Es

Fm

Md

No

Lr

Rf

Db

Sg

Bh

Hs

Mt

Ds

Rg

Cn

Nh

Fl

Mc

Lv

Ts

Og




8

Uue

Ubn

Ubu

Ubb

Ubt

Ubq

Ubp

Ubh

Ubs






Соединения брома





  • Бромат аммония (NH4BrO3)

  • Бромат калия (KBrO3)

  • Бромат кальция (Ca(BrO3)2)

  • Бромат натрия (NaBrO3)

  • Бромат серебра(I) (AgBrO3)

  • Бромат стронция (Sr(BrO3)2)

  • Броматы

  • Бромид алюминия (AlBr3)

  • Бромид бора (III) (BBr3)

  • Бромид магния (MgBr2)

  • Бромид меди (I) (CuBr)

  • Бромид меди (II) (CuBr2)

  • Бромид ртути (I) (Hg2Br2)

  • Бромиды

  • Бромистая кислота (HBrO2)

  • Бромоводород (HBr)

  • Бромная кислота (HBrO4)

  • Бромноватая кислота (HBrO3)

  • Бромноватистая кислота (HBrO)

  • Бромопентакарбонилрений (I) (Re(CO)5Br)

  • Броморганические соединения

  • Диоксид брома (BrO2)

  • Монобромид йода (IBr)

  • Мононитрат брома (BrNO3)

  • Оксид брома(I) (Br2O)

  • Пербромат калия (KBrO4)

  • Тринитрат брома (Br(NO3)3)

  • Триоксид диброма (Br2O3)

  • Трифторид-оксид брома (BrOF3)

  • Трифторосульфат брома (Br(SO3F)3)

  • Фторид брома (I) (BrF)

  • Фторид брома (III) (BrF3)

  • Фторид брома (V) (BrF5)

  • Фторид-диоксид брома (BrO2F)

  • Фторид-триоксид брома (BrO3F)

  • Фторосульфат брома (BrSO3F)

  • Хлорид брома (BrCl)










75

Рений

Re
186,207

4f145d56s2

Рений (лат. Rhenium) — химический элемент с атомным номером 75 в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, обозначается символом Re. При стандартных условиях представляет собой плотный серебристо-белый переходный металл.

Рений






Рений

Плотный, серебристо-белый твёрдый металл


Рений

Название, символ, номер

Рений / Rhenium (Re), 75

Атомная масса
(молярная масса)


186,207(1) а. е. м. (г/моль)

Электронная конфигурация

[Xe] 4f14 5d5 6s2

Радиус атома

137 пм

Ковалентный радиус

128 пм

Радиус иона

(+7e) 53 (+4e) 72 пм

Электроотрицательность

1,9 (шкала Полинга)

Электродный потенциал

Re←Re3+ −0,30 В

Степени окисления

+7, +6, +5, +4, +3, +2, +1, 0, −1

Энергия ионизации
(первый электрон)


 759,1 (7,87) кДж/моль (эВ)

Плотность (при н. у.)

21,02 г/см³

Температура плавления

3459 K (3186 °C, 5767 °F)

Температура кипения

5869 K (5596 °C, 10105 °F)

Уд. теплота плавления

34 кДж/моль

Уд. теплота испарения

704 кДж/моль

Молярная теплоёмкость

28,43 Дж/(K·моль)

Молярный объём

8,85 см³/моль

Структура решётки

Гексагональная (плотноупакованная)

Параметры решётки

a=2,761 c=4,456

Отношение c/a

1,614

Температура Дебая

416,00 K

Теплопроводность

(300 K) 48,0 Вт/(м·К)

Номер CAS

7440-15-5


Происхождение названия

Название элемента происходит от латинского Rhenus — наименование реки Рейн в Германии.


История


Существование рения было предсказано Д. И. Менделеевым («тримарганец») в 1871 году, по аналогии свойств элементов в группе периодической системы, однако «двимарганец» (английское «dvi-manganese») использовалось гораздо чаще.
Элемент открыли в 1925 году немецкие химики Ида и Вальтер Ноддак, исследуя минерал колумбит спектральным анализом в лаборатории компании Siemens & Halske. Об этом было доложено на собрании немецких химиков в Нюрнберге. В следующем году группа учёных выделила из молибденита первые 2 мг рения. Относительно чистый рений удалось получить только в 1928 году. Для получения 1 г рения требовалось переработать более 600 кг норвежского молибденита.
Первое промышленное производство рения было организовано в Германии в 1930-х годах. Мощность установки составляла 120 кг в год, что полностью удовлетворяло мировую потребность в этом металле. В 1943 году в США после переработки молибденовых концентратов были получены первые 4,5 кг рения.
Рений стал последним открытым элементом, у которого известен стабильный изотоп. Все элементы, которые были открыты позднее рения (в том числе и полученные искусственно), не имели стабильных изотопов.

Нахождение в природе

Мировая добыча рения


Мировая добыча рения в 2006 году составила около 40 тонн. Крупнейшим производителем является чилийская компания Molymet. Производство рения стабильно растёт и в 2008 году составило уже 57 тонн.

Сырьевые источники и запасы


По природным запасам рения на первом месте в мире стоит Чили, на втором месте — США, а на третьем — Россия. Крупными запасами рения обладает современный Казахстан (месторождение вблизи г. Жезказган), бывший основным источником добычи Re в СССР. Запасы рения в виде рениита на острове Итуруп оцениваются в 10—15 тонн, в виде вулканических газов — до 20 тонн в год. В России гидрогенные полиэлементные месторождения (месторождения зон пластового окисления) обладают наибольшим ресурсным потенциалом, превышая потенциал медно-молибденовых руд медно-порфировых месторождений (основной источник рения в мире). Суммарные прогнозные ресурсы рения по месторождениям этого типа на территории РФ оцениваются 2900 т, что составляет 76 % ресурсов Re страны. Большая часть (82 %) этих ресурсов находится в Подмосковной провинции, приуроченной к Подмосковному буроугольному бассейну, где наиболее изученным рениеносным объектом является Брикетно-Желтухинское месторождение в Рязанской области.
Общие мировые запасы рения (без учёта гидрогенных полиэлементных месторождений) составляют около 13 000 тонн, в том числе 3500 тонн в молибденовом сырье и 9500 тонн — в медном. При перспективном уровне потребления рения в количестве 40—50 тонн в год человечеству этого металла может хватить ещё на 250—300 лет. (Приведённое число носит оценочный характер без учёта степени повторного использования металла.) В практическом отношении важнейшими сырьевыми источниками получения первичного рения в промышленном масштабе остаются молибденовые и медные сульфидные концентраты. Содержание рения в них может доходить до 0,002—0,005 % по массе. В общем балансе производства рения в мире на них приходится более 80 %. Остальное в основном приходится на вторичное сырьё.
В последние четверть века внимание исследователей привлекает высокотемпературная редкометалльная парогазовая система вулкана Кудрявый на о. Итуруп Сахалинской области России — первое в мире открытое месторождение рения, представленное фумарольным полем с действующими источниками глубинных флюидов. Доказана возможность извлечения рения и других редких металлов из фумарольных газов вулкана; сделан обзор разработанных и запатентованных технологий извлечения ReS2 из высокотемпературных вулканических газов. Описан состав первого собственного минерала рения — рениита. Вынос металлов вулканическими газами может достигать 20-36 т/год. Сделан вывод о целесообразности извлечения рения, индия, германия и других металлов из этого единственного в мире месторождения, а фумарольные парогазовые выбросы вулкана можно рассматривать как новый тип уникального комплексного минерального сырья. Утверждается, что извлеченный рений может полностью удовлетворить потребности России и исключить зависимость её промышленности от импорта. Получать рений в промышленных масштабах планируется в 2020 году. Риски вложений в производство редкометалльного концентрата из газов экспертами считаются оправданными. Также источником рения является повторное его извлечение из лома материалов его содержащих.

Download 0.95 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   43




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling