Comment Iridium fonctionne-t-il dans les industries modernes ?
Comment fonctionne l'iridium dans les industries modernes ?
Comment l'iridium travail Dans les industries modernes? Si vous êtes nouveau dans le monde de l'iridium en métal réfractaire, vous pouvez poser une telle question. En fait, le point de fusion élevé, la dureté et la résistance à la corrosion de l'Iridium et ses alliages déterminent la plupart de ses applications. Iridium et surtout iridium–platine alliages ou osmium-iridium les alliages ont une faible usure et sont utilisés, par exemple, pour les filières multi-orifices, à travers lesquelles un polymère plastique fondu est extrudé pour former des fibres, telles que la rayonne. Osmium-iridium est utilisé pour les relèvements au compas et pour les balances.
Leur résistance à l'érosion à l'arc rend les alliages d'iridium idéaux pour les contacts électriques des bougies d'allumage, et les bougies d'allumage à base d'iridium sont particulièrement utilisées dans l'aviation.
Iridium pur
Iridium pur est extrêmement cassante, au point d'être difficile à souder car la zone affectée thermiquement se fissure, mais elle peut être rendue plus ductile par l'ajout de petites quantités de titane et de zirconium (0,2% de chacun semble bien fonctionner).
La résistance à la corrosion et à la chaleur en fait un agent d'alliage important. Certaines pièces de moteur d'avion à longue durée de vie sont constituées d'un alliage d'iridium, et l'alliage iridium-titane est utilisé pour les conduites en eau profonde en raison de sa résistance à la corrosion. Il est également utilisé comme agent durcisseur dans le platine alliages. La dureté Vickers du platine pur est de 56 HV, alors que le platine avec 50 % peut atteindre plus de 500 HV.
Des appareils qui doivent résister à des températures extrêmement élevées en sont souvent fabriqués. Par exemple, des creusets en iridium à haute température sont utilisés dans le procédé Czochralski pour produire des monocristaux d'oxyde (tels que des saphirs) destinés à être utilisés dans des dispositifs de mémoire d'ordinateur et dans des lasers à solide. Les cristaux, tels que le grenat de gallium de gadolinium et le grenat de gallium d'yttrium, sont cultivés en faisant fondre des charges pré-frittées d'oxydes mixtes dans des conditions oxydantes à des températures allant jusqu'à 2100 °C.
Les composés de celui-ci sont utilisés comme catalyseurs dans le procédé Cativa pour la carbonylation du méthanol afin de produire de l'acide acétique.
Le radio-isotope iridium-192 est l'une des deux sources d'énergie les plus importantes pour une utilisation en radiographie γ industrielle pour le contrôle non destructif des métaux. De plus, le 192Ir est utilisé comme source de rayonnement gamma pour le traitement du cancer par curiethérapie, une forme de radiothérapie où une source radioactive scellée est placée à l'intérieur ou à côté de la zone nécessitant un traitement. Les traitements spécifiques comprennent la curiethérapie de la prostate à haut débit de dose, la curiethérapie des voies biliaires et la curiethérapie intracavitaire du col de l'utérus.
C'est un bon catalyseur pour la décomposition de l'hydrazine (en azote chaud et en ammoniac), et il est utilisé en pratique dans les moteurs de fusée à faible poussée ; il y a plus de détails dans l'article sur la fusée à monergol.
Conclusion
Merci d'avoir lu notre article et nous espérons qu'il pourra vous aider à savoir comment fonctionne l'iridium dans les industries modernes bien. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'iridium ou d'autres métaux réfractaires, nous vous conseillons de visiter Métaux réfractaires avancés (ARM) pour plus d'informations.
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