stringtranslate.com

Платино-иридиевый сплав

Международный прототип килограмма (IPK) представляет собой стандартный артефакт из платино-иридиевого сплава, масса которого определена как ровно один килограмм .

Платиноиридиевые сплавы — это сплавы драгоценных металлов платиновой группы — платины и иридия .

Типичные пропорции сплавов составляют 90:10 или 70:30 (Pt:Ir). Они обладают химической стабильностью платины, но повышенной твердостью. Твердость чистой платины по Виккерсу составляет 56 HV, тогда как платина с 50% иридия может достигать более 500 HV. [1] [2] Повышенная твердость также считается полезной для использования в платиновых ювелирных изделиях , особенно в корпусах часов.

Из-за высокой стоимости эти сплавы используются редко. Они использовались в фильерах при производстве синтетических волокон . [3]

Их широко известное применение находится в метрологии , где они используются для изготовления международных прототипов, используемых международными органами по стандартизации для стандартов массы, таких как международный прототип килограмма и международный прототип метра , хотя оба они были заменены в 2019 году. переопределение основных единиц СИ .

Другим чрезвычайно распространенным применением сплава Pt/Ir является изготовление металлических микроэлектродов для электростимуляции нервной ткани [4] и электрофизиологической регистрации. [5] [6] [7] Сплав Pt/Ir имеет оптимальное сочетание механических и электрохимических свойств для данного применения. Чистый иридий очень трудно натянуть на провода малого диаметра; в то же время платина имеет низкий модуль Юнга , из-за чего проволоки из чистой платины слишком легко сгибаются при введении в нервную ткань. Кроме того, на поверхность микроэлектродов можно электроосаждать сплавы платины и иридия, содержащие оксиды обоих металлов. [8]

Рекомендации

  1. ^ Дарлинг, А.С. (1960). «Иридий-платиновые сплавы» (PDF) . Обзор платиновых металлов . 4 (л): 18–26. Бибкод : 1960Natur.186Q.211.. doi : 10.1038/186211a0 . Проверено 13 октября 2008 г.
  2. ^ Биггс, Т.; Тейлор, СС; Ван дер Линген, Э. (2005). «Упрочнение платиновых сплавов для потенциального применения в ювелирных изделиях». Обзор платиновых металлов . 49 (1): 2–15. дои : 10.1595/147106705X24409 .
  3. ^ Егорова, Р.В.; Коротков Б.В.; Ярощук Е.Г.; Миркус, К.А.; Дорофеев Н.А.; Серков А.Т. (1979). «Прядильщики для вискозно-кордной пряжи». Химия волокна . 10 (4): 377–378. дои : 10.1007/BF00543390. S2CID  135705244.
  4. ^ Коган, Сан-Франциско; Тройк, PR; Эрлих, Дж; Планте, Т.Д. (сентябрь 2005 г.). «Сравнение in vitro пределов инжекции заряда активированного оксида иридия (AIROF) и платино-иридиевых микроэлектродов». Транзакции IEEE по биомедицинской инженерии . 52 (9): 1612–4. дои : 10.1109/tbme.2005.851503. PMID  16189975. S2CID  19297044.
  5. ^ Коган, Стюарт Ф. (август 2008 г.). «Нейронная стимуляция и записывающие электроды». Ежегодный обзор биомедицинской инженерии . 10 (1): 275–309. doi : 10.1146/annurev.bioeng.10.061807.160518. ПМИД  18429704.
  6. ^ Штейн, Ричард Б.; Чарльз, Дин; Гордон, Тесса; Хоффер, Хоакин-Андрес; Джамандас, Джек (ноябрь 1978 г.). «Импедансные свойства металлических электродов для хронической записи нервов млекопитающих». Транзакции IEEE по биомедицинской инженерии . БМЕ-25 (6): 532–537. дои : 10.1109/TBME.1978.326287. PMID  744599. S2CID  7973265.
  7. ^ Малагоди, Марк С.; Хорч, Кеннет В.; Шенберг, Эндрю А. (июль 1989 г.). «Интрафасцикулярный электрод для регистрации потенциалов действия в периферических нервах». Анналы биомедицинской инженерии . 17 (4): 397–410. дои : 10.1007/BF02368058. PMID  2774314. S2CID  23762187.
  8. ^ «Покрытия платиновой группы».