金属
结构及键结
六方最密堆积及面心立方堆积
金属晶体中的原子紧密排列,排列方式可分为以下的两种:第一种是体心立方堆积,每个原子排在八个原子之间,另一种是面心立方堆积,每个原子排在六个原子之间。这些原子的排列会形成晶体,有些金属会依温度不同,其晶体也随之不同 。
金属原子容易失去外层电子,因此在其晶体外面有一层电子云,这也是金属是电和热的良导体的原因。当电子移动时,金属的固体特性是来自电子云和原子之间的静电力,这种键结称为金属键 。
自由电子与金属性质的关系
自由电子使金属具光泽、富有延展性、容易导电、利于传热。在金属晶体中具有中性原子,金属阳离子与自由电子,而自由电子可在整个晶体中自由移动。
当光线照射到金属表面时,自由电子吸收所有频率的可见光,然后很快的发射出大部分所吸收的可见光。这也是因为绝大多数金属呈银白色或钢灰色光泽的原因。金属在粉末状态时,由于晶体排列不规则,可见光被自由电子吸收后难以发射出去,所以金属粉末一般呈暗灰色或灰色,但少数金属的粉末会保持原来的颜色及光泽,例如金和铝。
自由电子在金属晶体中作不规则的运动,在外电场的作用下,自由电子会做定向移动,形成电流,为导电性强之原因。
当金属的一部分受热时,受热部分的自由电子能量增加、运动加剧,不断与金属阳离子碰撞而交换能量,把热从一部分传向各整体。
金属受外力时,金属晶体内某一层金属原子及离子与另一层的金属原子及离子发生相对滑动,由于自由电子的运动,各层间仍保持着金属键的作用力。
金属分类
金属的分类各界不同,大致上可分为科学界及工业界二种分类法。
科学界会依元素周期表,将金属分为以下各类:
碱金属 :锂、钠、钾、铷、铯、钫,共6个,均为周期表第1族的元素。
碱土金属 :铍、镁、钙、锶、钡、镭,共6个,均为周期表第2族的元素。
镧系元素 :如镧、铈、镨、钕、钷等,电子填充到4f轨道上的过渡金属。
锕系元素 :如锕、钍、镤、铀、镎等,电子填充到5f轨道上的过渡金属。。
过渡金属 :如铁、钴、镍、锰、银等,周期表第3族到第12族的元素。。
主族金属 :如铝、镓、铟、锑、铋等,周期表中s区及p区的金属元素。
工业界对金属的分类有很多种,可以依颜色分类为黑色金属(铁、铬、锰)和其他的有色金属或非铁金属(工业最常用分类),按密度分类为重金属和轻金属,按抗腐蚀程度分为抗腐蚀金属和卑金属等。
黑色金属及有色金属
黑色金属包括纯铁(例如熟铁)或是像钢等铁合金,也包括铬、锰等元素 。
纯净的铁及铬是银白色的,而锰是银灰色,都不是黑色,但铁的表面常有黑色或棕色的氧化物,而铬和锰也常用在合金钢中,故称为黑色金属 。黑色金属多半会有磁性,但也有例外。
铁、铬及锰以外的金属称为有色金属 。
重金属及轻金属
重金属是一群有金属特性的元素,依定义的不同.主要包括过渡金属、有时也会包括类金属、镧系元素及锕系元素的定义。重金属有很多不同的定义 ,有依密度、原子序或原子量,也有依照化学特性或毒性来定义。
在日常生活中提到的重金属多半是以环境污染领域的定义为准,对生物有明显毒性的金属或类金属元素就视为重金属,若以密度来定义,常见的一种定义是密度大于4.5或是5的金属。
轻金属一般会定义是密度小于5的金属 ,像锂、铍、钠、镁、铝等都是轻金属。
卑金属和抗腐蚀金属
卑金属锌和酸的反应
在化学上,卑金属是指容易氧化或腐蚀的金属,而且可以和稀盐酸反应产生氢气。卑金属一词和抗腐蚀金属相对。像铁、镍、铅及锌都是卑金属。铜虽然不和稀盐酸反应,但因为容易氧化,也称为卑金属。
在炼金术中,卑金属是指常见而廉价的金属,和贵金属(例如金、银等)相对。长久以来炼金术士的目标都是将卑金属变成贵金属。
在货币学中,以前货币的价值是在于货币中的贵金属成分。现在大部分的货币都是法定货币,货币的价值由政府法令决定,因此货币可以由廉价的卑金属制成。
抗腐蚀金属是指可以抗氧化或是抗腐蚀的金属,和卑金属不同。抗腐蚀金属因为罕见而高价,常常也是贵金属。像金、铂、银和铑等 。
贵金属
金矿
贵金属是指罕见、有高经济价格的金属元素。
一般而言,贵金属的活性也比其他金属要低、有显著光泽及高导电性。以前的贵金属是货币,而现在主要是用在投资及工业的产品上。像金、银、铂和钯等贵金属在ISO 4217中都有编号。其中最广为人知的就是金、银,不但用在工业上,也用在艺术品、珠宝及货币上。
其他的贵金属是铂族元素,包括钌、铑、钯、锇、铱和铂,其中交易量最大的是铂 。
对于贵金属的需求不只是因为其实际的应用,也是因为贵金属可以用来投资及 保值 ( 英语 : Store_of_value ) 。在2006年的夏季,钯的价格曾经是金价的一半。而铂的价格多半是金价的两倍。银的价格明显的比其他贵金属要便宜不少,因为在制币及珠宝上的应用,传统上仍视为是贵金属。
金属的提取
金属一般会利用采矿的方式,提取到所需的金属成分较高的矿石。矿石需透过 勘探 ( 英语 : Prospecting ) 技术确定其位置,再挖掘并检验矿床。矿物资源一般可以分为可以用重型设备开探的 露天矿 ( 英语 : Surface mining ) ,以及 地下矿 ( 英语 : Underground mining (hard rock) ) 。
在矿石开采出来后,需经过 萃取 ( 英语 : Extractive metallurgy ) 才能得到金属,一般会用化学或电化学的还原法。 高温冶金 ( 英语 : Pyrometallurgy ) 利用高温将矿石变成金属, 湿式冶金 ( 英语 : hydrometallurgy ) 是利用水溶液达到类似目的。需利用哪一种冶金法则依金属及其杂质而定。
若矿石是金属和非金属的离子化合物,需要和还原剂加热以产生金属。大部分的金属(例如铁)矿石,可以和碳加热产生产生金属。有些金属(像是钠或是铝)没有成本够低廉的还原剂,则会用电解的方式提炼 。
含硫的矿石一般不会直接还原为金属,而是在空气中加热,变成氧化物后再冶炼。
金属之最
五金
五金 即指金、银、铜、铁和锡这五种常见的金属元素,后该词引申至指一般常见的金属制品,所以五金店所卖的不仅限于这五种金属。
合金
合金是由二种或多种化学元素组成,其中主要元素是金属的混合物 。很多纯金属太软、太脆或是高化学活性,不适合使用。将数种金属以特定比例组合,形成合金,可以将纯金属的性质调整为一些较理想的特性。制造合金的目的一般是要使金属脆性降低、提升硬度、抗蚀性,或是有理想的颜色及光泽。在目前仍在使用的合金中,铁合金(钢、不锈钢、碳钢、 工具钢 ( 英语 : Tool steel ) 、合金钢等)不论是在产量或是产值都是最高的。铁加入不同比例的碳,可以得到低碳钢、中碳钢及高碳钢,碳含量越高,其韧性及展性会下降。若碳含量超过2%,则称为铸铁。而在碳钢中加入超过10%的钼、镍及铬即为不锈钢。
其他主要的合金有铝、钛、铜及镁的合金 。铜合金早在史前时代就开始应用,青铜时代用的青铜即为铜合金,而且在现在也有很多的应用。其他三种合金是近代才开始的研究,由于其金属的活性,需要利用电解方式才能提炼纯金属。铝合金、钛合金和镁合金的特点是其高比强度,一般会用在一些比强度比价格重要的应用中,例如太空船或是一些汽车的应用。
有时会针对高需求的应用来设计合金,例如 喷气发动机中的合金可能是由十种以上金属所合成。
相关条目
元素周期表
非金属
过渡金属
贫金属
类金属
合金
金属活动性
金属量
非晶态金属
微晶格金属
电场屏蔽
冶金工程、冶金学
固体
钢
钢结构
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