English

Азот
Актиний
Алюминий
Америций
Аргон
Астат
Барий
Бериллий
Берклий
Борий
Бор
Бром
Ванадий
Висмут
Водород
Вольфрам
Гадолиний
Галлий
Гафний
Гелий
Германий
Гольмий
Дармштадтий
Диспрозий
Дубний
Европий
Железо
Золото
Индий
Иод
Иридий
Иттербий
Иттрий
Кадмий
Калий
Калифорний
Кальций
Кислород
Кобальт
Кремний
Криптон
Ксенон
Кюрий
Лантан
Литий
Лоуренсий
Лютеций
Магний
Марганец
Медь
Мейтнерий
Менделеевий
Молибден
Мышьяк
Натрий
Неон
Нептуний
Неодим
Никель
Ниобий
Нобелий
Олово
Осмий
Палладий
Платина
Плутоний
Полоний
Празеодим
Прометий
Протактиний
Радий
Радон
Резерфордий
Рений
Рентгений
Родий
Ртуть
Рубидий
Рутений
Самарий
Свинец
Селен
Сера
Серебро
Сиборгий
Скандий
Стронций
Сурьма
Таллий
Тантал
Теллур
Тербий
Технеций
Титан
Торий
Тулий
Углерод
Уран
Унунбий
Фермий
Фосфор
Франций
Фтор
Хассий
Хлор
Хром
Цезий
Церий
Цинк
Цирконий
Эйнштейний
Эрбий

История

Свойства

Применение

Опыты

       

         Кобальт


Символ - Co
Атомный вес - 58.933
Плотность - 8.90
Температура плавления - 1494 °C
Температура кипения - 2960 °C
Открыт - Брандтом в 1735 г.
 

 
    В чистом виде, кобальт в промышленности практически не применяется, но зато в качестве составной части сталей и жаропрочных сплавов, кобальт используется очень часто. Еще одно достаточно известное применение кобальта – производство разнообразных магнитных материалов. Это и открытые достаточно давно сплавы АЛНИКО (в состав которых кроме кобальта входят алюминий и никель) и получившие распространение в последнее время интерметаллические соединения SmCo5, Sm2Co17 (самарий-кобальтовые магниты). SmCo5 имеет одно из самых высоких значений остаточной магнитной индукции (до 1.2 тесла). И хотя магниты на основе системы Nd-Fe-B (Nd2Fe14B, 1.38 тесла для материала N48) превосходят самарий-кобальтовые магниты по этому параметру (проще говоря, они сильнее), полностью заменить более дорогой SmCo5 не удается. Дело в том, что неодимовые магниты имеют достаточно низкую точку Кюри (температура, выше которой ферромагнитные вещества превращаются в парамагнитные, или попросту магнит размагничивается). Максимальная рабочая температура для большинства неодимовых магнитов составляет всего 80°C, и уже при температуре кипения воды магнитные свойства этого сплава сильно ослабевают. Самарий-кобальтовые материалы имеют точку Кюри 700-800°C (рабочая температура до 250-300°C). Кроме того, они, в отличие от неодимовых магнитов, достаточно устойчивы на воздухе и не требуют нанесения защитных покрытий. Кстати, температура Кюри для чистого металлического кобальта равна 1121°C – одна, одна из самых высоких среди всех известных веществ.

Электролитический кобальт
    На первом фото - небольшой брусок металлического кобальта, вырезанный из одного из кусков с четвертой фотографии. Кобальт в форме компактного куска практически не окисляется на воздухе, но поскольку все образцы элементов в маленьком наборе находятся в ампулах, я запаял в ампулу и кобальт.

  Гранула кобальта
    В России, крупнотоннажными формами кобальта являются порошки, гранулы и слитки. Гранулированный кобальт получают выливанием расплава в воду. При этом образуются слитки неправильной формы, размерами 5-50 мм. Не слишком симпатичные (золотые гранулы не в пример красивее ), но достаточно необычные.

  Порошок электролитического кобальта
    Электролитический кобальт также выпускается в виде порошка.

  Компактный электролитический кобальт
    А за рубежом очень часто можно встретить электролитический кобальт в виде достаточно толстых чешуек. Из одной я выпилил брусок с первой фотографии.

  Таблетки кобальта для нанесения покрытий
    Такие цилиндрики (или ещё таблетки) из чистого кобальта используют, если требуется нанести покрытие, содержащее этот металл (или просто покрытие из чистого кобальта). Как правило, их испаряют при помощи нагрева электронным пучком в вакууме. Поверхность чистого кобальта имеет очень легкий красноватый оттенок.