Cтраница 2
Как известно, в конце XVIII в. Неправильность последнего положения была показана в результате исследования ряда органических веществ. Велером ( 1800 - 1882) и резко отличного от нее по своим свойствам изоциановокис-лого серебра. [16]
Как известно, в конце XVIII в. Неправильность последнего положения была показана в результате исследования ряда органических веществ. Велером ( 1800 - 1882) и резко отличного от нее по своим свойствам изоциановокислого серебра. [17]
![]() |
Кривые изменения свойств для меди, серебра и золота. [18] |
Медь, серебро и золото являются тяжелыми металлами. Почти все свойства этих элементарных металлов изменяются так, что максимумы или минимумы числовых значений приходятся на средний элемент - серебро. На рис. 38 даны кривые изменения ряда свойств для данных металлов ( см. табл. 37), характеризующиеся экстремумами на абсциссе серебра. Интерполяционное предсказание свойств серебра по данным для меди и золота приводит к неправильным выводам. [19]
В заключение рассмотрим, как реагируют с серной кислотой металлы, стоящие в ряду напряжений правее водорода. Реакция идет так же, как и с медью. Образующийся при этом сульфат серебра, почти не растворяющийся в воде, настолько хорошо растворяется в горячей концентрированной серной кислоте, что даже после полного растворения всего серебра раствор остается совершенно прозрачным, но после охлаждения застывает, превращаясь в кристаллическую массу. Это свойство серебра используют для его отделения от золота. [20]
На практике достаточно широко распространены узлы электровакуумных приборов, оболочка которых состоит из меди и стекла. Относительно просто это осуществляется применением переходной детали из ковара между медью и стеклом. Вакуумноплот-ное соединение меди и коварового перехода обычно осуществляется пайкой в водородной печи при помощи припоев на серебряной основе. При этой операции следует иметь в виду свойство серебра проникать между кристаллами ковара и образовывать прослойки существенной толщины. Во время дальнейшего охлаждения разность КТР серебра и ковара приводит к трещинам в коваре к, следовательно, к нарушению вакуумной плотности. На рис. 4 - 4 приведена фотография микрошлифа ковара с такими трещинами. Межкристаллитное проникновение серебра в ковар усугубляется в том случае, если последний находится в напряженном состоянии. [21]
Гильом ( Guillaume) в Международном бюро мер и весов ( в Бретейле, близ Парижа) методически исследовал эти сплавы, особенно в отношении их способности к намагничиванию, них коэффициент расширения. В первом отношении оказалось, что сплав, содержащий около 28 / о Ni ( вероятно: NiFe. Ni), неспособен к намагничиванию. Ni), представляют коэффициент линейного расширения ( на 1 Ц) необыкнозенно малый, около 0 00000122 при 10, менее чем сплав 10 / о иридия с 90 / о Pt, у которого он равен 0 00000867, чем железо или сталь ( 0 00001046), никкель ( 0 00001265) и вообще обычные металлы. Это свойство сплава, близкого к NiFe 2 ( он получил название invar), делает его драгоценным материалом для многих научных целей, напр. Сплавы Ni с Си, при значительном содержании Ni, обладают также белым, серебристым цветом и пригодностью ко многим применениям при изготовлении научных приборов, потому что не ржавеют и отлично полируются, что необходимо, напр. В практике употребляются преимущественно аргентан или мельхиор, новое серебро - сплав, содержащий никкель, медь и цинк в различных пропорциях, но обыкновенно в нем содержится около 50 % Си, 25 % Zn и около 25 % Ni. Сплав имеет белый цвет, свойственный серебру, не ржавеет, отчего и может заменять серебро в большинстве его применений. Сплавы, содержащие, кроме никкеля, серебро, обладают еще в высшей мере свойствами серебра. Никкелевые сплавы употребляются для производства разменной монеты, и если открыты будут новые богатые месторождения никкеля, то этому металлу предстоит обширное практическое применение, как в чистом состоянии ( потому что он не ржавеет и красив), так и в форме сплавов. [22]