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贵金属器皿材料

发布时间:2021-03-06 21:03:16

A. 贵金属烤瓷合金由哪些金属元素组成

1、主要成分
贵金属烤瓷牙的主要成分是黄金与白金,因其含量不同,所体现的作用也不同。也因为贵金属烤瓷牙成分的不同而构成了不同的种类。
2、内冠成分
贵金属烤瓷牙的内冠为稳定的金,铂,钯合金,对牙龈无刺激,与人体的生物相容性好,颜色自然逼真,和牙体结合紧密,而且有一定的杀菌作用。而贵金属烤瓷牙的外冠为瓷,瓷和贵金属的结合性非常高,不易崩瓷,临床统计,崩瓷率仅为0.03%。
贵金属烤瓷牙是烤瓷牙中的一种,一般来说贵金属烤瓷牙分为黄金贵金属烤瓷牙和、钯金合金贵金属烤瓷。这两种贵金属烤瓷牙价格都有其自己额特点。

种类:
1、电脑金沉积烤瓷冠 含金量99.9% 品质高贵
电脑感应设计利用电流金离子,直接在工作代型上沉积99.9%纯金底冠,该技术的精密度是任何一种铸造工艺未能达到的,由于纯金可以更好地保护基牙,所以金沉积具有极佳的生物相容性,能避免过敏反应,同时纯金可长期防止牙龈周围的变色。另外,金沉积也具有极佳的边缘密合度,在临床上可得到持久的修复效果。在美观性方面,金沉积技术也具有独特的魅力,纯金的暖金黄色调使金沉积冠具有自然、逼真、美观及真实的效果,但由于加工方式有限,不是所有情况下都可以采用,需要有牙医来帮助决定。
2、金碧烤瓷冠 完全手工捏制 远期效果更好
金碧烤瓷牙采用完全手工捏制,不用刻蜡,使金属内冠达到绝佳的密合度,基底冠的厚度均匀且容易控制,这就完全避免了以往金属重复铸造而产生的不良影响,而且金属的内部结构也不会发生变化。 值得一提的是,经过大量的临床实验也证明,金碧烤瓷牙比任何贵金属烤瓷牙的远期效果要好,这在欧美发达国家已被牙科医生普遍认可,在患者中也风靡一时。
3、黄金合金烤瓷冠 抑制细菌侵害 不易崩瓷
采用双层内冠。内层由75%的黄金和9%的白金组成,具有高强度的优点,硬度HV400与人体真牙相同,有效保护对咬时自然牙不受伤害。更具生理功能。 而黄金又具有贵金属的极佳性能,化学性能稳定,不易被氧化和分解,具有极强的抗腐蚀性,所以不刺激牙龈,不会引起牙龈变色。
4、白金合金烤瓷冠
由于强度高于一般的烤瓷材料,所以与瓷粉的结合力也较强,牙齿修复后不会折断和脱瓷,硬度好,不易出现氧化、崩瓷现象,形态自然逼真、使用年限更长。
5、钯金合金烤瓷冠
钯金烤瓷冠(又称白金烤瓷冠)其内冠由钯金和较少量黄金或银组成的金属合金制成,这种合金既具有瓷与金属的亲和力,也成功避免了黄金合金的柔软性。基牙制备要求同黄金烤瓷。白金合金因其具有贵金属的优越性,价格却比贵金属低,在欧洲许多国家已被取代普通金属被广泛使用。
a.金钯烤瓷冠:金属主要成份:钯:80.2%, 金:1.9%。因硬度较大(硬度IV),适合制作各种冠桥。冠内呈灰色略带土黄色,瓷层颜色自然。经济实惠,适合更多患者。
b.银钯烤瓷冠:金属主要成份:钯:60.55% ,银28.1%, 另有少量稀有金属。冠内呈灰色略微黄,瓷层颜色自然,但因金属内含银,瓷层可能出现颜色变黄的现象。
6、钯银合金烤瓷牙
钯银合金烤瓷牙强度高、弹性好、耐腐蚀,对人体无任何伤害,瓷金结合力强,增长使用寿命。它们的特点是比黄金烤瓷便宜,性价比较高。具体价格可能会因人而异。

B. 老电标里边贵重金属材料是什么

老电表里有贵重金属铂金,
铂族元素-Ru、Rh、Pd、Os、Ir、Pt 铂族金属主要富集在与超版基性岩和基权性岩有关的铜镍矿床、铬铁矿床中,也有的在砂矿床内。通常铜镍矿床中所含铂族元素以钯、铂为主,其次是铑、钌、锇、铱。铬铁矿床中所含的铂族元素以锇、钌、铱为主。

C. 贵金属材料对身体有哪些伤害

离子状态下的重金属被人体吸收后对人体会造成较大的伤害,但是固体没有危害。

D. 304不锈钢材料比贵金属材料哪个好

这要看你想做什么了,如果是厨具,装修,还是304好!304不锈钢是不锈钢中最耐腐蚀之一,也不贵,一公斤才十七块多!

E. 用作电接触的贵金属材料有哪些

传递电讯号抄、电能及接通或切断电路等使用的贵金属材料叫做贵金属电接触材料。
银基电接触材料银合金是最重要、用量最大和最廉价的贵金属电接触材料。银具有极好的导电性、导热性、抗氧化能力和抗有机蒸气作用的能力,并且加工性能极好。缺点是强度和硬度低,不耐磨,易硫化。
金基电接触材料金具有极好的化学稳定性,接触电阻低而稳定,导电性和导热性均好。金的缺点是弹性差,屈服点低,易起弧焊接及在电流作用下形成尖刺等。
铂基电接触材料铂基电接触材料具有耐腐蚀、耐磨损、电接触可靠、寿命长等优点,适于做条件苛刻的弱电接点;其缺点是价格昂贵,在有机气氛中会产生“褐粉”。
钯基电接触材料钯的密度小、价格便宜、化学稳定性稍次于铂,有良好的抗硫化性能、抗腐蚀性和耐磨性,常可作为铂的代用品。

F. 什么是贵金属纳米材料

贵金属指一些稀有昂贵的金属材料,如金、钌、铑、钯、铂等昂贵金属
纳米材料指材专料在一维或者多维尺属度上在纳米级别的材料,如纳米线、纳米颗粒等
贵金属纳米材料就是由这些贵金属组成的纳米材料,如纳米金颗粒、纳米铂线等

G. 可用作首饰制作的贵金属材料有哪些

金!银!钯!铂!常用的四种贵金属

H. 铱的化学符号

属于周期表Ⅷ族过渡元素,元素符号Ir,原子序数77,原子量192.2,面心立方晶格,是一种稀有的贵金属材料。
简史1803年英国坦南特(s.Tennant)由分离铂后的黑色残渣中发现铱;1813年进行了铱的第一次熔化实验;1860年帝俄造币厂用约8kg原生含铱材料和其他残渣作原料进行熔炼,得到一个1.805kg重的铱锭。1881年霍兰(J.Holland)以“熔化和铸造铱的工艺”为题申请了美国专利。此后,各国的冶金工作者们为解决铱的加工问题作了大量工作。
性能:铱的主要性能是:⑴密度22.56g/cm^3;⑵熔点2454℃,铱制品使用温度可达210 0~2200¨C;⑶弹性模量高(538.3GPa),泊松系数低(0.26),低温塑性很差;⑷是最耐腐蚀的金属,致密态铱不溶于所有无机酸,也不被其他金属熔体浸蚀,例如熔化的铅、锌、镍、铁、金等;能耐许多熔融试剂和高温硅酸盐的浸蚀;⑸像其他铂族金属合金一样,铱合金能牢固吸附有机物,可作催化剂材料;⑹铱在空气或氧气中600℃以上生成IrO2,并在1100℃分解;在1227℃空气中铱的挥发量为铂的100倍。铱可采用高频或中频炉、电弧炉、电子束等熔炼。铱在1600℃以上具有好的塑性,通常进行热加工。
用途:铱的高熔点、高稳定性使其在很多特殊场合具有重要用途,但铱的脆性和高温损耗在一定程度上限制了它的应用。铱的最早应用是作笔尖材料,后来又提出了注射针头、天平刀刃、罗盘支架、电触头等方面的用途。铱坩埚可用于生长难熔氧化物晶体,该坩埚能在2100~2200℃工作几千小时,是重要的贵金属器皿材料。铱的高温抗氧化性和热电性能使铱/铱铑热电偶成为惟一能在大气中测量达2100℃高温的贵金属测温材料;可用作放射性热源的容器材料;阳极氧化铱膜是一种有前途的电显色材料。Ir192是γ射线源,可用于无损探伤和放射化学治疗。同时,铱是一个很重要的合金化元素,一些铱合金使用在某些关键部门;铱化合物亦有其特有用途。

I. 铱的密度是多少

22.42克/厘米3
铱:原子序数77,原子量192.22,元素名来源于拉丁文,原意是“彩虹”。1803年英国化学家坦南特、法国化学家德斯科蒂等用王水溶解粗铂时,从残留在器皿底部的黑色粉末中发现了两种新元素—锇和铱。铱在地壳中的含量为千万分之一,常与铂系元素一起分散于冲积矿床和砂积矿床的各种矿石中。自然界存在两种同位素:铱191、铱193。
人工放射性同位素192Ir是通过稳定元素191Ir受中子辐射获得。
衰变放出γ射线,半衰期74.2d,常用于工业探伤。(正常情况下放射性物质经过十个半衰期以后,辐射强度已经不足以造成危害,工业探伤使用铱源是一个相对安全的选择。
属于周期表Ⅷ族过渡元素,元素符号Ir,原子序数77,原子量192.2,面心立方晶格,是一种稀有的贵金属材料。
简史1803年英国坦南特(s.Tennant)由分离铂后的黑色残渣中发现铱;1813年进行了铱的第一次熔化实验;1860年帝俄造币厂用约8kg原生含铱材料和其他残渣作原料进行熔炼,得到一个1.805kg重的铱锭。1881年霍兰(J.Holland)以“熔化和铸造铱的工艺”为题申请了美国专利。此后,各国的冶金工作者们为解决铱的加工问题作了大量工作。
性能:铱的主要性能是:⑴密度22.56g/cm^3;⑵熔点2454℃,铱制品使用温度可达210[6] 0~2200¨C;⑶弹性模量高(538.3GPa),泊松系数低(0.26),低温塑性很差;⑷是最耐腐蚀的金属,致密态铱不溶于所有无机酸,也不被其他金属熔体浸蚀,例如熔化的铅、锌、镍、铁、金等;能耐许多熔融试剂和高温硅酸盐的浸蚀;⑸像其他铂族金属合金一样,铱合金能牢固吸附有机物,可作催化剂材料;⑹铱在空气或氧气中600℃以上生成IrO2,并在1100℃分解;在1227℃空气中铱的挥发量为铂的100倍。铱可采用高频或中频炉、电弧炉、电子束等熔炼。铱在1600℃以上具有好的塑性,通常进行热加工。
用途:铱的高熔点、高稳定性使其在很多特殊场合具有重要用途,但铱的脆性和高温损耗在一定程度上限制了它的应用。铱的最早应用是作笔尖材料,后来又提出了注射针头、天平刀刃、罗盘支架、电触头等方面的用途。铱坩埚可用于生长难熔氧化物晶体,该坩埚能在2100~2200℃工作几千小时,是重要的贵金属器皿材料。铱的高温抗氧化性和热电性能使铱/铱铑热电偶成为惟一能在大气中测量达2100℃高温的贵金属测温材料;可用作放射性热源的容器材料;阳极氧化铱膜是一种有前途的电显色材料。Ir192是γ射线源,可用于无损探伤和放射化学治疗。同时,铱是一个很重要的合金化元素,一些铱合金使用在某些关键部门;铱化合物亦有其特有用途。

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