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Wie funktioniert Iridium in modernen Industrien?


Wie funktioniert Iridium in modernen Industrien?

Wie funktioniert Iridium Arbeit in modernen Industrien? Wenn Sie neu in der Welt des feuerfesten Metalls Iridium sind, können Sie eine solche Frage stellen. Tatsächlich sind der hohe Schmelzpunkt, die Härte und die Korrosionsbeständigkeit von Iridium und seine Legierungen bestimmen die meisten seiner Anwendungen. Iridium und vor allemIridium-Platin Legierungen oder Osmium-Iridium Legierungen weisen einen geringen Verschleiß auf und werden beispielsweise für Multiport-Spinndüsen verwendet, durch die eine Kunststoff-Polymerschmelze zu Fasern, wie Rayon, extrudiert wird. Osmium-Iridium wird für Kompasspeilungen und für Waagen verwendet.

Wie funktioniert Iridium in modernen Industrien?

Ihre Beständigkeit gegen Lichtbogenerosion macht Iridiumlegierungen ideal für elektrische Kontakte für Zündkerzen und Zündkerzen auf Iridiumbasis werden insbesondere in der Luftfahrt verwendet.

Reines Iridium

Reines Iridium ist extrem spröde, so dass es schwer zu schweißen ist, weil die Wärmeeinflusszone reißt, aber es kann durch Zugabe kleiner Mengen Titan und Zirkonium (jeweils 0,2% funktionieren anscheinend gut) duktiler gemacht werden.

Korrosions- und Hitzebeständigkeit machen es zu einem wichtigen Legierungsmittel. Bestimmte langlebige Flugzeugtriebwerksteile bestehen aus einer Iridiumlegierung, und Iridium-Titan-Legierungen werden wegen ihrer Korrosionsbeständigkeit für Tiefseerohre verwendet. Es wird auch als Härter in Platin verwendet Legierungen. Die Vickers-Härte von reinem Platin beträgt 56 HV, wohingegen Platin mit 50% davon über 500 HV erreichen kann.

Geräte, die extrem hohen Temperaturen standhalten müssen, werden oft daraus hergestellt. Zum Beispiel Hochtemperatur-Iridiumtiegel werden im Czochralski-Prozess zur Herstellung von Oxid-Einkristallen (wie Saphiren) zur Verwendung in Computerspeichervorrichtungen und in Festkörperlasern verwendet. Die Kristalle wie Gadolinium-Gallium-Granat und Yttrium-Gallium-Granat werden durch Schmelzen vorgesinterter Mischoxidchargen unter oxidierenden Bedingungen bei Temperaturen bis 2100 °C gezüchtet.

Die Verbindungen davon werden als Katalysatoren im Cativa-Prozess für die Carbonylierung von Methanol zur Herstellung von Essigsäure verwendet.

Das Radioisotop Iridium-192 ist einer der beiden wichtigsten Energieträger für den Einsatz in der industriellen γ-Radiographie zur zerstörungsfreien Prüfung von Metallen. Darüber hinaus wird 192Ir als Gammastrahlungsquelle zur Behandlung von Krebs mit Brachytherapie verwendet, einer Form der Strahlentherapie, bei der eine versiegelte radioaktive Quelle innerhalb oder neben dem zu behandelnden Bereich platziert wird. Zu den spezifischen Behandlungen gehören die hochdosierte Prostata-Brachytherapie, die Gallengang-Brachytherapie und die intrakavitäre Zervix-Brachytherapie.

Es ist ein guter Katalysator für die Zersetzung von Hydrazin (in heißen Stickstoff und Ammoniak) und wird in der Praxis in Raketentriebwerken mit geringem Schub verwendet; Weitere Details finden Sie im Artikel zu Monopropellant-Raketen.

Schlussfolgerung

Vielen Dank, dass Sie unseren Artikel gelesen haben und hoffen, dass er Ihnen helfen kann, wie Iridium in modernen Industrien funktioniert Gut. Wenn Sie mehr über Iridium oder andere Refraktärmetalle erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen, Advanced Refractory Metals (ARM) zu besuchen für weitere Informationen.

Mit Hauptsitz in Lake Forest, Kalifornien, USA, Advanced Refractory Metals ( ARM) ist ein führender Hersteller und Lieferant von feuerfesten Metallen weltweit. So können wir unseren Kunden hochwertige Refraktärmetalle wie Wolfram, Molybdän, Tantal, Rhenium, Titan,  . anbieten und  Zirkonium zu einem sehr konkurrenzfähigen Preis.


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