Viete si predstaviť, čo by sa stalo, keby naši predkovia neobjavili dôležité kovy, ako je striebro, zlato, meď a železo? Pravdepodobne by sme stále bývali v chatrčiach a ako hlavný nástroj používali kameň. Je to sila kovu, ktorá zohrala dôležitú úlohu pri formovaní našej minulosti a teraz pracuje ako základ, na ktorom staviame budúcnosť.
Niektoré z nich sú vo vašich rukách veľmi mäkké a doslova sa topia ako najaktívnejší kov na svete. Iní sú natoľko tvrdí, že ich nemožno ohýbať, poškriabať alebo zlomiť bez použitia špeciálneho vybavenia.
A ak vás zaujíma, ktoré kovy sú najtvrdšie a najodolnejšie na svete, odpovieme na túto otázku, berúc do úvahy rôzne odhady relatívnej tvrdosti materiálov (Mohsova stupnica, Brinellova metóda), ako aj parametre ako:
- Youngov modul: berie do úvahy elasticitu prvku pod napätím, to znamená schopnosť objektu odolávať elastickým deformáciám.
- Únosnosť: určuje maximálnu pevnosť v ťahu materiálu, po ktorej začne vykazovať ťahové správanie.
- Pevnosť v ťahu: maximálne namáhanie v ťahu, po ktorom sa materiál začne zlomiť.
10. Tantal
Tento kov má tri výhody naraz: je odolný, hustý a veľmi odolný proti korózii. Okrem toho tento prvok patrí do skupiny žiaruvzdorných kovov, ako je volfrám. Na roztavenie tantala budete musieť zapáliť oheň pri teplote 3 017 ° C.
Tantal sa používa najmä v elektronickom priemysle na výrobu trvanlivých kondenzátorov pre vysoké zaťaženie pre telefóny, domáce počítače, fotoaparáty a dokonca aj pre elektronické zariadenia v automobiloch.
9. Berýlium
Je však lepšie nepristupovať k tomuto kovovému peknému mužovi bez ochranných prostriedkov. Pretože berylium je vysoko toxické a má karcinogénne a alergické účinky. Ak vdýchnete vzduch obsahujúci prach alebo výpary berýlia, objaví sa ochorenie berylia, ktoré postihuje pľúca.
Berýlium je však nielen škodlivé, ale aj dobré. Napríklad pridajte do ocele iba 0,5% berýlia a získajte pružiny, ktoré budú odolné, aj keď sa zahrievajú na červené teplo. Odolajú miliardám cyklov zaťaženia.
Berylium sa používa v leteckom priemysle na vytváranie tepelných obrazoviek a navádzacích systémov, na výrobu žiaruvzdorných materiálov. A dokonca aj vákuová trubica Large Hadron Collider je vyrobená z berýlia.
8. Urán
Táto prírodná rádioaktívna látka je veľmi rozšírená v zemskej kôre, ale koncentrovaná v určitých pevných skalných formáciách.
Jeden z najťažších kovov na svete má dve komerčne významné aplikácie - jadrové zbrane a jadrové reaktory. Konečnými produktmi uránového priemyslu sú teda bomby a rádioaktívny odpad.
7. Železo a oceľ
Železo ako čistá látka nie je v porovnaní s ostatnými účastníkmi hodnotenia tak pevné. Ale kvôli minimálnym nákladom na ťažbu sa často kombinuje s inými prvkami na výrobu ocele.
Ocel je veľmi silná zliatina železa a ďalších prvkov, ako je uhlík. Toto je najčastejšie používaný materiál v stavebníctve, strojárstve a iných odvetviach. A aj keď s nimi nemáte nič spoločné, stále používate oceľ vždy, keď krájate výrobky nožom (pokiaľ to samozrejme nie je keramika).
6. Titán
Titán je takmer synonymom sily. Má pôsobivú špecifickú pevnosť (30 - 35 km), ktorá je takmer dvakrát vyššia ako podobná charakteristika legovaných ocelí.
Ako žiaruvzdorný kov je titán vysoko odolný voči teplu a oderu, preto je jednou z najpopulárnejších zliatin. Napríklad môže byť legovaná železom a uhlíkom.
Ak potrebujete veľmi solídnu a zároveň veľmi ľahkú konštrukciu, potom je lepšie nájsť titán ako kov. Toto z neho robí číslo jedna voľba pre vytváranie rôznych častí v letectve a raketovej vede a stavbe lodí.
5. Rénium
Je to veľmi vzácny a drahý kov, ktorý, hoci sa v prírode vyskytuje v čistej forme, zvyčajne prichádza s „prímesou“ prímesi molybdenitu.
Keby bol kostým Iron Man vyrobený z rénium, vydržal by teploty 2000 ° C bez straty pevnosti. Čo sa stane s Iron Manom vo vnútri obleku po takej „ohňovej show“, mlčíme.
Rusko je z hľadiska prírodných rezerv rénia treťou krajinou na svete. Tento kov sa používa v petrochemickom priemysle, elektronike a elektrotechnike, ako aj pri výrobe leteckých motorov a rakiet.
4. Chrome
Podľa Mohsovej stupnice, ktorá meria odolnosť chemických prvkov proti poškriabaniu, je chróm medzi prvými piatimi, druhý iba bórom, diamantom a volfrámom.
Chróm je cenený pre svoju vysokú odolnosť proti korózii a tvrdosť. Je ľahšie s nimi manipulovať ako s kovmi platinovej skupiny, navyše je bežnejší, preto je chróm obľúbeným prvkom v zliatinách ako je nehrdzavejúca oceľ.
A jeden z najsilnejších kovov na Zemi sa používa na vytváranie potravinových doplnkov. Samozrejme, že nebudete brať čistý chróm vo vnútri, ale jeho zložku potravín s inými látkami (napríklad pikolinát chrómu).
3. Iridium
Rovnako ako jeho „bratské“ osmium, irídium patrí do skupiny platinových kovov a svojím vzhľadom pripomína platinu. Je to veľmi ťažké a žiaruvzdorné. Na roztavenie irídia budete musieť urobiť oheň s teplotami nad 2000 ° C.
Iridium je považované za jeden z najťažších kovov na Zemi a za jeden z najviac odolných prvkov proti korózii.
2. Osmium
Táto „tvrdá orech“ vo svete kovov patrí do skupiny platiny a má vysokú hustotu. V skutočnosti je to najhustší prírodný prvok na Zemi (22,61 g / cm3). Z toho istého dôvodu sa osmium netaví na 3033 ° C.
Ak je legovaný s inými kovmi platinovej skupiny (ako je irídium, platina a paládium), môže sa použiť v mnohých rôznych oblastiach, kde je potrebná tvrdosť a trvanlivosť. Napríklad na vytvorenie kontajnerov na skladovanie jadrového odpadu.
1. volfrám
Najodolnejší kov, ktorý existuje v prírode. Tento vzácny chemický prvok je tiež najviac žiaruvzdorný z kovov (3422 ° C).
Prvýkrát ho objavil vo forme kyseliny (oxid wolfrámu) v roku 1781 švédsky chemik Karl Scheele. Ďalší výskum viedol dvoch španielskych vedcov, Juan José a Fausto d´Eljujar, k objaveniu kyseliny z minerálneho volfrámu, z ktorého následne volfrám izoloval pomocou aktívneho uhlia.
Schopnosť volfrámu pracovať v extrémnych teplotách je okrem jeho rozšíreného použitia v žiarovkách jedným z najatraktívnejších prvkov pre zbrojársky priemysel. Počas druhej svetovej vojny zohrával tento kov dôležitú úlohu pri začatí hospodárskych a politických vzťahov medzi európskymi krajinami.
Volfrám sa používa aj na výrobu tvrdých zliatin av leteckom priemysle - na výrobu raketových dýz.
Tabuľka pevnosti kovov v ťahu
kov | označenie | Pevnosť v ťahu, MPa |
---|---|---|
Viesť | pb | 18 |
cín | sn | 20 |
kadmium | CD | 62 |
hliník | Al | 80 |
berýlium | byť | 140 |
magnézium | mg | 170 |
meď | Cu | 220 |
kobalt | čo | 240 |
železo | fe | 250 |
niobium | nb | 340 |
nikel | ni | 400 |
titán | tí | 600 |
molybdén | mo | 700 |
zirkón | zr | 950 |
volfrám | W | 1200 |
Zliatiny proti kovom
Zliatiny sú kombináciou kovov a hlavným dôvodom ich vzniku je získanie odolnejšieho materiálu. Najdôležitejšou zliatinou je oceľ, ktorá je kombináciou železa a uhlíka.
Čím vyššia je pevnosť zliatiny, tým lepšie. A obyčajná oceľ tu nie je „majster“. Obzvlášť sľubné sú metalurgické zliatiny na báze vanádiovej ocele: niekoľko spoločností vyrába opcie s pevnosťou v ťahu do 5205 MPa.
Najodolnejším a najťažším biologicky kompatibilným materiálom v súčasnosti je zliatina titánu so zlatom β-Ti3Au.