Iridio
Caratteristiche Metallo
| Molecular Weight | 192.22 |
| Appearance | Bluish gray powder |
| Melting Point | 2410-2450 °C |
| Boiling Point | 4130 °C |
| Density | 22.42 g/cm3 |
| Average Particle Size | -100 mesh |
| Solubility in H2O | N/A |
| Electrical Resistivity | 5.3 microhm-cm @ 20 °C |
| Electronegativity | 2.2 Paulings |
| Heat of Fusion | 6.6 Cal/gm mole |
| Heat of Vaporization | 152 K-cal/gm atom at 4130 °C |
| Poisson's Ratio | 0.26 |
| Specific Heat | 0.0317 Cal/g/K @ 25 °C |
| Tensile Strength | N/A |
| Thermal Conductivity | 1.47 W/cm/K @ 298.2 K |
| Thermal Expansion | 6.4 µm/(m·K) |
| Vickers Hardness | 1760 MPa |
| Young's Modulus | 528 GPa |
L’uso principale dell’iridio è come agente indurente in lega con il platino. Altri usi:
- Per crogioli e attrezzi destinati a lavorare ad alte temperature.
- Contatti elettrici (ad esempio: candele al Pt/Ir).
- Si usano leghe osmio/iridio per i pennini delle penne stilografiche e per i perni delle bussole.
- L’iridio si usa come catalizzatore per la carbonilazione del metanolo per produrre acido acetico.
- In lega con il platino fornisce un materiale a coefficiente termico nullo usato in meccanica, un esempio è il campione del metro standard conservato a Parigi
- Nei pennini in oro delle penne stilografiche la punta è in iridio per prolungare la durata del pennino
In passato l’iridio, in lega con il platino, si usava per rivestire le volate delle canne dei pezzi di artiglieria pesante e (ridotto in polvere finissima detta nero iridio) per dipingere di nero le porcellane.
Altra applicazione, divenuta molto importante negli ultimi anni, è nell’elettronica organica. Siccome l’iridio è capace di emettere radiazione per fosforescenza, si è pensato di utilizzarlo per la produzione di OLED che emettono luce bianca. La fosforescenza dell’iridio è molto importante poiché permette di aumentare notevolmente l’efficienza di emissione dei dispositivi. Si sintetizzano dei complessi dell’iridio da usare come droganti in una matrice (che solitamente emette nel blu). A seconda del tipo di legante, l’iridio può emettere a diverse lunghezze d’onda, tipicamente nel rosso e nel giallo. La combinazione dell’emissione di tutti i componenti del film organico dà luce bianca.
L’uso principale dell’iridio è come agente indurente in lega con il platino. Altri usi:
- Per crogioli e attrezzi destinati a lavorare ad alte temperature.
- Contatti elettrici (ad esempio: candele al Pt/Ir).
- Si usano leghe osmio/iridio per i pennini delle penne stilografiche e per i perni delle bussole.
- L’iridio si usa come catalizzatore per la carbonilazione del metanolo per produrre acido acetico.
- In lega con il platino fornisce un materiale a coefficiente termico nullo usato in meccanica, un esempio è il campione del metro standard conservato a Parigi
- Nei pennini in oro delle penne stilografiche la punta è in iridio per prolungare la durata del pennino
In passato l’iridio, in lega con il platino, si usava per rivestire le volate delle canne dei pezzi di artiglieria pesante e (ridotto in polvere finissima detta nero iridio) per dipingere di nero le porcellane.
Altra applicazione, divenuta molto importante negli ultimi anni, è nell’elettronica organica. Siccome l’iridio è capace di emettere radiazione per fosforescenza, si è pensato di utilizzarlo per la produzione di OLED che emettono luce bianca. La fosforescenza dell’iridio è molto importante poiché permette di aumentare notevolmente l’efficienza di emissione dei dispositivi. Si sintetizzano dei complessi dell’iridio da usare come droganti in una matrice (che solitamente emette nel blu). A seconda del tipo di legante, l’iridio può emettere a diverse lunghezze d’onda, tipicamente nel rosso e nel giallo. La combinazione dell’emissione di tutti i componenti del film organico dà luce bianca.
Caratteristiche Metallo
| Molecular Weight | 192.22 |
| Appearance | Bluish gray powder |
| Melting Point | 2410-2450 °C |
| Boiling Point | 4130 °C |
| Density | 22.42 g/cm3 |
| Average Particle Size | -100 mesh |
| Solubility in H2O | N/A |
| Electrical Resistivity | 5.3 microhm-cm @ 20 °C |
| Electronegativity | 2.2 Paulings |
| Heat of Fusion | 6.6 Cal/gm mole |
| Heat of Vaporization | 152 K-cal/gm atom at 4130 °C |
| Poisson's Ratio | 0.26 |
| Specific Heat | 0.0317 Cal/g/K @ 25 °C |
| Tensile Strength | N/A |
| Thermal Conductivity | 1.47 W/cm/K @ 298.2 K |
| Thermal Expansion | 6.4 µm/(m·K) |
| Vickers Hardness | 1760 MPa |
| Young's Modulus | 528 GPa |
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