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{| class="wikitable" style="float:right; margin: -10px 0px 10px 20px; text-align:left" |<center>'''銠'''<br><img src="https://ibake.com.tw/wp-content/uploads/2018/06/%E9%8A%A0_180909_0007.jpg" width="250"></center><small>[https://ibake.com.tw/portfolio-item/%E9%8A%A0rh%E5%9B%9E%E6%94%B6/ 圖片來自/ibake.com]</small> |} '''銠'''('''Rhodium''')(舊譯'''錴''')是[[化學元素]],[[化學符號]]'''Rh''',[[原子序數|原子序]]45。其為一種稀有、堅硬、抗腐蝕、在化學上較為惰性|Chemically inert的銀白色[[過渡金屬]]元素。銠是一種[[抗腐蝕金屬|惰性金屬]]<ref>[https://scitechvista.nat.gov.tw/c/sTk5.htm 抗腐蝕金屬],科技大觀園</ref> ,同時是[[鉑系元素]]的一員,為最為稀有和貴重的[[貴金屬]]之一。銠在自然界中只存在一種[[同位素]]<sup>103</sup>Rh。自然界中的銠通常以金屬態的形式與性質相近的金屬元素形成[[合金]],偶以硫銥鉑銠礦|Bowieite或硫銠鉛礦|Rhodplumsite等化合物形式存在。 銠常和其他[[鉑系元素]]一起在鉑礦石或鎳礦石中被發現。它首先由英國化學家威廉·海德·伍拉斯頓|William Hyde Wollaston於1803年發現,並以它的一種[[氯]]化合物的玫瑰色命名。 大約80%的生產出來的銠元素用於汽車的[[催化轉換器|三向觸媒轉化器]]的觸媒。由於其對腐蝕和大部分高反應性化學物質的抗性,同時又因其極為稀有,銠常與[[鉑]]或[[鈀]]組成合金並應用於抗高溫及腐蝕的塗層。[[白金 (合金)|白金]]上常基於外觀上的考量而鍍有薄層的銠;英幣標準銀|sterling silver合金上鍍的銠則是為了增進其抗污能力。銠也可作為[[矽氧樹脂|矽氧聚合物]]的[[交叉鏈接|交聯]]催化劑,使帶有[[氫負離子]]的矽氧聚合物和帶有末端[[乙烯基]]的矽氧聚合物混合後發生[[固化]]。 銠可製成偵測[[核子反應爐]]的中子流量|Neutron detection的偵測器。其他銠元素的應用包括:用於生產藥物前驅物的不對稱氫化反應、以及[[乙酸|醋酸]]和農藥[[嘉磷塞|年年春]]的生產製程上。 == 发现 == 1803年,继[[威廉·海德·伍拉斯顿]]发现钯之后,他从产自南美洲的粗铂矿提取出铑。他使用王水,NaOH,氯化铵等物质,将钯转化为玫瑰红色沉淀。 == 来源 == 由[[镍]]生产的副产品获得。 銠為[[鉑]]礦中的的稀少成分,產量純粹取決有多少鉑礦開採出來,開採的鉑礦越多,從中得到的銠雜質也越多。若市場需求大於供給銠的價格就會高漲,因只為增加銠供給而採更多的鉑礦不符合經濟效益。 == 用途 == 用作高科技仪器的[[防磨涂料]]和[[催化剂]]、[[铑铂合金]]用于生产[[热电偶]]。也用于镀在车前灯反射镜、[[电话]][[中继器]]、钢笔尖、[[内燃機]][[車輛]]的[[觸媒轉換器]]及[[白金 (合金)|白金]]首饰等。[[威爾金森催化劑]]是一種铑的[[配合物]],可用于烯烃的氢化还原。 在[[核反应]]中用含铑的[[探测仪]]测量[[中子流]]水平。 还可用于[[首饰]]和装饰品以及高級[[音響]]用[[介面 (資訊科技)#硬體介面|端口]]的鍍層,一般會先鍍一層[[銀]]再鍍一層铑,因铑的惰性能達到防止[[氧化]]、抗磨損的效果。 == 性质 == 銠是一種堅硬耐用的金屬,具有很高的[[反射率]],擁有比[[鉑]]更高的[[熔點]]和更低的[[密度]]。多數的[[酸]]無法侵蝕銠,其不溶於[[硝酸]]而微溶於[[王水]]。即使處於加熱狀態,銠也難以形成[[氧化物]],僅在[[熔點]]時吸收大氣中的氧,然而一旦固化就又將氧釋出。 ===化学性质=== 銠隸屬於[[9族元素]],然而其最外層[[電子組態]]卻有異於同族的其他元素。這個不規則的現象也可在鄰近的[[鈮]](41)、[[釕]](44)、[[鈀]](46)等元素身上觀察到。 銠最常見的[[氧化態]]為+3,但0~+6的氧化態皆有被發現。 和[[釕]]、[[鋨]]元素不同,銠並不與氧形成具揮發性的化合物。 低價態的銠必須在存在[[配體]]的情況下才能穩定存在。 ===同位素=== 自然界中铑以<sup>103</sup>Rh[[同位素]]的形式存在。较稳定的[[放射性同位素]]包括<sup>101</sup>Rh([[半衰期]]3.3年)、<sup>102</sup>Rh(半衰期207天)、<sup>102m</sup>Rh(半衰期2.9年)以及<sup>99</sup>Rh(半衰期16.1天)。目前已发现20多个放射性同位素,同位素质量从92.926[[原子质量单位|u]](<sup>93</sup>Rh)至116.925[[原子质量单位|u]](<sup>117</sup>Rh)。这些同位素的半衰期大部分都在一小时以内,除了<sup>100</sup>Rh(半衰期20.8小时)和<sup>105</sup>Rh(半衰期35.36小时)。 ==影片== <div style="float:left; margin:10px 10px 10px 10px"> {{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=MtDm60-NW6k |alignment=center |dimensions=480 |container=frame |description=118个元素的故事 No 45 玫瑰超金 铑 }} </div> <div style="float:left; margin:10px 10px 10px 10px"> {{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=rtXXZC5vRz0 |alignment=center |dimensions=480 |container=frame |description=燒杯電鍍流程示範 (Part.2) 銠液電鍍 Beaker Electroplating (Pt.2) Rhodium Solution Plating Demonstration }} </div> <div style="float:left; margin:10px 10px 10px 10px"> {{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=-j4GssJdu4A |alignment=center |dimensions=480 |container=frame |description=世界上最珍貴的金屬: 銠 The most precious metal in the world: Rhodium }} </div> {{-}} == 參考文獻 == {{reflist}} [[Category:340 化學總論]]
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