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什么金最贵?

来源:www.dbkyw.com   时间:2023-02-02 16:47   点击:89  编辑:admin   手机版

什么金最贵?

1、铑(Rhodium)——世界上最昂贵的贵金属 参考价格:313,469.78美元/公斤

2、 钯(Palladium)—航天航空及汽车制造不可缺少的关键材料

参考价格:71,406.81/公斤

3、 金(Gold)—黄金具有突出的抗通胀及避险功能参考价格:65,881.70/公斤

4、铱(Iridium)—铱是最耐腐蚀的金属

参考价格:52,887.98/公斤

5、铂(Platinum)—铂金最可贵的是永远不褪色变色

参考价格:31,668.49/公斤

6、锇(Osmium)—世界上密度最高的金属

参考价格:14,109.58美元/公斤

7、钌(Ruthenium)—钌是铂系中在地壳中含量最少的元素

参考价格:8,680.70美元/公斤

8、铼(Rhenium)—铼比钻石更难获得且价格高昂

参考价格:2,821.91美元/公斤

9、银(Silver)—银的导电性和传热性是金属最高的

参考价格:896.52美元/公斤

10、铟(indium)—铟是地球上最软的金属

参考价格:229.28美元/公斤

价比钻石的“珍宝铼”到底是什么?为何说航空工业发展取决于它

1870年,化学家门捷列夫在发布元素周期表时,预测了一种神奇的元素。1914年,英国物理学家 亨利・莫塞莱推算出这种元素的一些数据。直到1925年,奥托・伯格在铂矿、铌铁矿中探测到这种元素,并正式命名为―― 铼 。

科学家介绍: 铼是一种银白色的重金属,化学符号Re,熔点3186 ,沸点5596 。它是熔点、沸点最高的元素之一;是地球地壳中最稀有的元素之一,含量预估为十亿分之一,且多数与钼共生。

从属性上看,铼只是一个熔沸点较高、储量很低、有些普通的稀有元素。但是,我却要告诉大家,从现代工业的角度上讲,铼可以说是至关重要!甚至不少地质学家把它比喻成“ 珍宝铼”。

经过询问,几位地质研究员告诉我:铼这种稀散金属,由于它比钻石开采难度更大,因此价格十分昂贵。我查询到:2013年8月,铼平均售价1kg/ 4575$(美元)。大家要知道,当时的金价才每金衡盎司142.30$(美元)。

因为, 铼可以应用在航空、火箭发动机的燃烧室、涡轮叶片、排气喷管、高效能喷射引擎等多项尖端军事、工业领域上 。所以,铼元素的地位可谓十分重要。然而,在上个世界的很长一段时间里,铼一直被束之高阁。

我查阅资料发现:1925-1950年,受限于当时的 科技 ,大家对“铼”元素的认知普遍不够;更因为铼的储量稀少,科学家仅是将其放在实验室进行研究,并没有进行合理、有效地利用。

1950年,因为美苏冷战,喷气式飞机得以迅速发展。洛克希德・马丁公司的工程师在研制飞机发动机时发现:机匣与涡轮叶片间保留较宽的缝隙,涡轮前方温度会比较低,叶片不会因工作高温而产生形变。

不过,工程师们随后发现: 涡轮前温度每增加100 ,发动机功率便会提升15% 。 比如,大名鼎鼎的B-52轰炸机,采用J57发动机时,涡轮温度1300k,推重比为3-4;当换装J59发动机时,涡轮温度1500k,推重比竟然上升到了5-6。

因此,工程师们首先改进了涡轮发动机。新发动机被命名为: 涡扇发动机 ,也就是现在的主流发动机。它可以更加充分地利用涡轮前的高温、风扇旋转的能量,让发动机性能得以进一步提升。比如J59的改进型,涡轮温度1700k,推重比达到了7.5-8.5。

随着推重比的增加,涡轮温度升高,工程师们发现,由镍合金构成的涡轮叶片开始逐渐蠕变(变形),甚至与发动机机匣子发生碰撞。此时,作为熔点仅次于钨的铼终于走进了大家的视野。

1970年,麦道公司在F-15的发动机涡轮叶片上,混合了3%的铼,工程师发现:叶片抗高温效果异常良好。2003年,科学家将铼的含量提升到6%,结果F-22的机动性获得了大幅度的提升,达到了惊人的2.25马赫(2410km/h)。

NASA发现: 在合金中,添加铼元素后,合金的高温抗蠕变强度会大大增加。 于是,NASA将铼合金应用在火箭发动机的尾喷管。他们发现,铼合金制造的火箭尾喷管,可以在2200 高温下,反复烘烤10万次而不达到热疲劳。

尝到甜头的NASA于是大手一挥,将阿波罗号的飞船发动机、助推火箭发动机全部采用铼合金,以期增加推力。作为地球上熔、沸点最高的元素之一,铼元素更是被欧洲核物理学家看中, 作为可控核聚变反应炉内壁的备选材料 。

从此,在人类现代工业中,铼终于找到了自己的用武之地。但,正如我前文所说:铼是一种极为稀缺的资源。根据美国地质调查局2015年发布的数据,全球铼储存量约为2500t。其中,智利最为丰富1300t、美国390t、俄罗斯310t、哈萨克斯坦190t。

自此,全球80%的铼元素都被都应用在航空发动机上。据资料统计,仅通用电气、罗尔斯、普拉特三大航空发动机巨头就使用了全球68%的铼产量。因此,西方对铼元素的消耗量是巨大的,每年达到了70t。

尽管我国从1960年就开始探寻金属 铼元 ,但是在50年时间里,一直没有探明大规模储藏。要知道:巧妇难为无米之炊,资源决定了 科技 发展的速度。作为涡轮叶片的主要材料,正是因为铼资源的稀缺,我国在航空发动机领域一直没有很大的突破。

2010年,地质学家在陕西省洛南县中发现大型铼矿,储量约为176t;2017年,地质勘探队在安徽省泾县发现铼矿,探明储量30t,开发条件极为良好。终于,这些探明的铼矿帮助我们工业发展,迈出坚实的第一步。

此前,我国铼资源大多依靠进口,由于数量一直受限,加之自身产量不高,只能优先供给航天火箭的发动机使用。时至今日,铼矿的发现才让我国的航空、航天事业得以飞速发展。

近期,中国科学家宣布:将铼用在航天器的涂层使用。众所周知,航天器在往返太空时,由于与大气层的剧烈摩擦会产生的高温,这对航天器的要求非常高。因此,科学家看中了铼的熔点较高,决定采用铼当作航天器的涂层使用。

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