Цирконий, Zirconium, Zr - хим. элемент
IV группы периодич. системы элементов, ат. номер 40, ат. масса 91,224, переходный
металл. В природе представлен 5 стабильными изотопами: 90Zr - 92Zr,
94Zr и 96Zr, наиб. распространён 90Zr (51,47%),
наименее -96Zr (2,80%). Конфигурация внеш. электронных оболочек 4s2p6d25s2. Энергии последоват. ионизации (эВ): 6,837; 13,13; 22,98; 34,32; 82,3. Радиус
атома Zr 160 пм, иона Zr4+ 82 пм. Значение электроотрицательности
1,4. Работа выхода электрона 3,9-4,1 эВ. Металлич. Ц. "прозрачен"
для тепловых нейтронов (сечение захвата 0,18·10-28 м2).
Светло-серый металл. Ниже 863 0C устойчив
a-Zr с гексагональной
плотноупакованной кристаллич. структурой, параметры решётки: a = 322,3
пм, с = 514,7 пм; при более высоких темп-pax [до tпл
= (18521855)
0C] устойчив b-Zr с кубической объёмноцентрир. решёткой. tкип
= 3600- 3700 0C. Плотность 6,50 кг/дм3. Уд. теплоёмкость
ср = = 25,3 ДжДмоль·К), уд. теплота плавл. 14,6 кДж/моль.
Характеристич. темп-pa Дебая в пределах 237-310 К. Температурный коэф. линейного
расширения 5,9·10-6 К-1 (при 0-593 K). Парамагнитен, магн.
восприимчивость c= +1,4·10-9 (при 18 0C). Уд. электрич.
сопротивление 0,46 мкОм·м (при 300 К), температурный коэф. электрич. сопротивления
4,35·10-3K-1 (при 273-473 К). Чистый Ц. (особенно полученный
термич. разложением иодида ZrI4) высокопластичен, тв. иодидного прутка
по Бринеллю 538-687 МПа, по Виккерсу-ок. 1 ГПа. Модуль нормальной упругости
96-99 ГПа.
В хим. соединениях обычно проявляет степень окисления
+ 4. Характеризуется высокой коррозионной стойкостью не только по отношению
к воздуху, но и ко мн. агрессивным средам (как кислотным, так и щелочным).
Ц., тщательно очищенный от его ближайшего аналога
- гафния (сильно поглощающего тепловые нейтроны), при-меняют в реакторостроении.
Так, для изготовления оболочек тепловыделяющих
элементов используют циркал-лой - сплав на основе Zr и Al. Ц. служит геттером,
он - компонент MH. спец. сталей. Фторид ZrF4 применяют в волоконной
оптике. Тугоплавкие оксид ZrO2 и карбид Ц.- перспективные керамич.
материалы (керметы), обладающие высокой твёрдостью и стойкостью к агрессивным
средам при высоких темп-pax. В качестве радиоакт. индикатора используют b--радиоактивный
95Zr (T1/2 = 63,98 сут), при радиоакт. распаде
к-рого образуется также b--радиоактивный 95Nb.
Знаете ли Вы, что cогласно релятивистской мифологии "гравитационное линзирование - это физическое явление, связанное с отклонением лучей света в поле тяжести. Гравитационные линзы обясняют образование кратных изображений одного и того же астрономического объекта (квазаров, галактик), когда на луч зрения от источника к наблюдателю попадает другая галактика или скопление галактик (собственно линза). В некоторых изображениях происходит усиление яркости оригинального источника." (Релятивисты приводят примеры искажения изображений галактик в качестве подтверждения ОТО - воздействия гравитации на свет) При этом они забывают, что поле действия эффекта ОТО - это малые углы вблизи поверхности звезд, где на самом деле этот эффект не наблюдается (затменные двойные). Разница в шкалах явлений реального искажения изображений галактик и мифического отклонения вблизи звезд - 1011 раз. Приведу аналогию. Можно говорить о воздействии поверхностного натяжения на форму капель, но нельзя серьезно говорить о силе поверхностного натяжения, как о причине океанских приливов. Эфирная физика находит ответ на наблюдаемое явление искажения изображений галактик. Это результат нагрева эфира вблизи галактик, изменения его плотности и, следовательно, изменения скорости света на галактических расстояниях вследствие преломления света в эфире различной плотности. Подтверждением термической природы искажения изображений галактик является прямая связь этого искажения с радиоизлучением пространства, то есть эфира в этом месте, смещение спектра CMB (космическое микроволновое излучение) в данном направлении в высокочастотную область. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.