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26 망가니즈코발트
-

Fe

Ru
일반적 성질
이름, 기호, 번호 철, Fe, 26
화학 계열 전이 금속
, 주기, 구역 8, 4, d
모양 회색의 금속성 광택
원자 질량 55.845(2) g/mol
전자 배열 [Ar] 3d6 4s2
껍질전자 2, 8, 14, 2
물리적 성질
상태 고체
밀도 (대략 실온) 7.86 g/cm³
액체 밀도 (녹는점) 6.98 g/cm³
녹는점 1811 K
(1538 °C, 2800 °F)
끓는점 3134 K
(2861 °C, 5182 °F)
융해열 13.81 kJ/mol
기화열 340 kJ/mol
열용량 (25 °C) 25.10 J/(mol·K)
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) 1728 1890 2091 2346 2679 3132
원자의 성질
결정 구조 면심 입방 구조
산화 상태 2, 3, 4, 6
(양쪽성 산화물)
전기 음성도 1.83 (폴링 척도)
이온화 에너지
(더...)
1차: 762.5 kJ/mol
2차: 1561.9 kJ/mol
3차: 2957 kJ/mol
원자 반지름 140 pm
원자 반지름 (계산) 156 pm
공유 반지름 125 pm
그밖의 성질
자기적 질서 강자성체
전기저항률 (20 °C) 96.1 nΩ·m
열전도율 (300 K) 80.4 W/(m·K)
열팽창계수 (25 °C) 11.8 µm/(m·K)
음속 (막대) (실온) (electrolytic)
5120 m/s
영률 211 GPa
층밀리기 탄성 계수 82 GPa
부피 탄성 계수 170 GPa
푸아송 비 0.29
모스 굳기 4.0
비커스 굳기 608 MPa
브리넬 굳기 490 MPa
CAS 등록번호 7439-89-6
주요 동위 원소
본문: 철 동위 원소
iso 존재비 반감기 DM DE (MeV) DP
54Fe 5.8% >3.1×1022y εε ? 54Cr
55Fe 합성 2.73 y ε 0.231 55Mn
56Fe 91.72% 중성자 30개인 Fe은 안정
57Fe 2.2% 중성자 31개인 Fe은 안정
58Fe 0.28% 중성자 32개인 Fe은 안정
59Fe 합성 44.503 d β- 1.565 59Co
60Fe 합성 1.5E6 y β- 3.978 60Co
참고 자료

(鐵, iron)은 화학 원소로 기호는 Fe(←라틴어: Ferrum)이고 원자 번호는 26이다. 철은 항성 핵합성으로 생성되는 최종 원소로, 초신성 등의 격변적인 사건을 필요로 하지 않는 가장 무거운 원소이다. 따라서 우주에 가장 많이 퍼져 있는 중금속이다.

[편집] 주요 성질

철은 지구에서 가장 흔한 금속이며 우주에서도 열 번째로 흔한 원소라고 여겨진다. 철은 지구를 이루는 가장 주요한 원소로 지구 중량의 34.6%를 차지한다. 철은 지구 중심핵에 가장 많이 분포하며, 지각에는 5% 쯤을 차지한다. 지구의 중심핵은 철의 단일 결정일 수도 있으나, 철과 니켈의 혼합물일 가능성이 더 많다. 지구의 풍부한 철은 지구 자기장을 형성하는데 역할을 하고 있다.

철은 철광석의 형태로 산출되며, 순수한 금속 상태로는 거의 발견되지 않는다. 순철을 얻기 위해서는 환원 반응을 통해 불순물을 제거해야 한다. 철은 다른 금속(과 비금속, 특히 탄소)과의 합금을 만드는데 사용된다.

철 원자핵 내에서 핵자 간의 결합 에너지는 니켈 동위 원소62Ni 다음으로 가장 높다. 일반적으로 가장 안정적인 핵종은 56Fe로 항성핵융합 과정을 통해 만들어진다. 62Ni의 합성 과정에서 약간의 에너지를 더 얻을 수 있으나, 항성 내부의 상태는 이 과정이 진행되기에 좋은 조건이 아니다. 초거성이 생명을 다 해 응축하기 시작하면 별의 내부 압력과 온도가 올라가면서 원자의 안정성은 떨어지지만 훨씬 무거운 원소를 만들게 된다. 이 과정은 초신성까지 진행된다.

일부 우주 모델에서는 핵융합과 핵분열의 결과로 모든 물질이 철로 바뀌게 된다고 예언하고 있다.


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Kibende kele kitadi mosi. Kidimbu ya mazabu ya kibende kele Fe (ferrum na kilatini). Kibende kele kitadi ya kupanza. Bangani panza kibende pe kitukisa hydrogène.

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26 jinmrmangatirseridjinme
-

Fe

Ru
tolsteci
cmene, sinxa, namcu tirse, Fe, 26
selratni porsi binxo jinme


girzu, dikni, dikni girzu 8, 4, d
viska selsimlu
teryratni 55.845(2) g/mol
dutydikca kantu 3d6 4s2
dutydikca spisa terfendi
nejni bo senta
2, 8, 14, 2
rarna ckaji
ganzu tcini sligu
denmi to jibni kumke'o toi to krilytabno toi 7.86 g/cm³
denmi to jibni kumke'o toi to gryfait. toi 6.98 g/cm³
selrunme 1811 K to 1538 °C toi
selfebvi 3134 K to 2861 °C toi
djuno

ni'o lo tirse goi ko'a cu girzu ratni lo paxa fi'o sinxa la'o xy. Fe xy. .i ko'a cmima lo bi selratni girzu .e lo vo pinta cartu .i ko'a cu misno sekai le du'u ko'a cu mulno selratni cupra le pu'e solri ratni zbasu gi'e traji tilju selratni sekai le du'u ko'a nalsarcu le nu solri barda bo spoja .a le nu simsa daspo fasnu .i le za'i ko'a cu traji kampu tilju selratni fi'o nenri lo munje .i

Contents

[hide]

[edit] ralju ckaji

vedu'o lo se krici lo tirse cu panomoi loi selratni lo ni tolrirci fi lo munje .i lo ni lo tirse cu tolrirci fi le terdi cu kuspe li ma'u 80% pe le midju ge'u bi'i li 5% pe le pilka .i lo tirse cu 35% si'e ro le terdi

ni'o lo sampu tirse cu mutce rirci fi lo pilka be le terdi .i ko'a se kunra so'oda .i zbasu lo tirse lo kunra ta'i lo kijnunvi'u .i go'i piso'omoi sepi'o lo tabno ja'e lo jimxre be lo tirse .e lo tabno be'o noi se valsi zo gasta

ni'o lo tirse cu remoi loi teryratni lo ni lo ratmidju cu sezysnipa mau po'o lo 62mei nikle .iku'i lo 56mei tirse cu tolrircymau lo 62mei nikle seja'e lo pu'u lo tarci cu zbasu lo ratn


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てつ


マンガン - - コバルト
画像:Fe-TableImage.png
一般特性
名称, 記号, 番号 鉄, Fe, 26
分類 遷移元素
, 周期, ブロック 8 (VIII), 4 , d
密度, 硬度 7874 kg/m3, 4.0
灰色がかった
光沢のある金属色
鉄の塊。純度99.97%
原子特性
原子量 55.845 amu
原子半径 (計測値) 140 (156) pm
共有結合半径 125 pm
VDW半径 データなし
電子配置 [Ar]3d64s2
電子殻 2, 8, 14, 2
酸化数酸化物 2, 3, 4, 6(両性酸化物
結晶構造 体心立方構造
物理特性
固体(強磁性
融点 1808 K (1535 )
沸点 3023 K (2750 ℃)
モル体積 7.09 ×10−6 m3/mol
気化熱 349.6 kJ/mol
融解熱 13.8 kJ/mol
蒸気圧 7.05 Pa (1808 K)
音の伝わる速さ 4910 m/s (293.15 K)
その他
クラーク数 4.7 %
電気陰性度 1.83(ポーリング
比熱容量 440 J/(kg·K)
導電率 9.93 106/m Ω
熱伝導率 80.2 W/(m·K)
第1イオン化エネルギー 762.5 kJ/mol
第2イオン化エネルギー 1561.9 kJ/mol
第3イオン化エネルギー 2957 kJ/mol
第4イオン化エネルギー 5290 kJ/mol
(比較的)安定同位体
同位体 NA 半減期 DM DE/MeV DP
54Fe 5.8% 3.1×1022
55Fe {syn.} 2.73 年 ε 0.231 55Mn
56Fe 91.72% 中性子30個で安定
57Fe 2.2% 中性子31個で安定
58Fe 0.28% 中性子32個で安定
59Fe {syn.} 44.503 β 1.565 59Co
60Fe {syn.} 1.5×106 β- 3.978 60Co
注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。

てつ、鐵)は原子番号 26の元素、元素記号は Fe

元素記号の Fe はラテン語での名称 Ferrum に由来する。日本語では、黒い錆を生じる事や、しろがね()より輝きが劣るが高い材料強度を有することからくろがね(黒い金属)と呼ばれていた。

道具の材料として、人類にとって最も身近な金属元素の1つで、様々な器具、構造物に使われる。鉄を最初に使い始めたのはヒッタイトである。ヒッタイト以前の紀元前18世紀ごろ、すでに製鉄技術があったことが発掘された鉄によって明らかになっている。鉄器時代以降、鉄は最も重要な金属の1つであり、産業革命以降、ますますその重要性は増した。鉄は、炭素などの合金元素の存在により、より硬いとなる(詳細は鉄鋼業を参照)。

目次

[非表示]

[編集] 性質

純粋な鉄は白い光沢を放つが、湿った空気中では容易にを生じ、見かけ上黒ずんだり褐色になったりする。一方、極めて純度の高い鉄は、比較的高いイオン化傾向を有するにも拘らず、酸に侵されにくくなる。

自 然の鉄の同位体比率は、5.845%の安定な鉄54、91.754%の安定な鉄56、2.119%の安定な鉄57、0.282%の安定な鉄58か らなる。鉄60は不安定な比較的短寿命(半減期150万年)のため、自然の鉄中には存在しない。ニッケル62とともに、鉄56の原子核は全ての原子核の中でもっとも安定である。このため恒星核融合反応の最終的な生成元素は鉄であり、これより重い元素は、核融合反応では生成されない。より重い元素は超新星爆発等で生成するとされる。

固体の純鉄は、フェライトBCC構造)、オーステナイトFCC構造)、デルタフェライト(BCC構造)の3つのがある。911℃以下ではフェライト、911–1392℃はオーステナイト、1392–1536℃はデルタフェライト、1536℃以上は液体の純鉄となる。常温常圧ではフェライトが安定である。強磁性体であるフェライトがキュリー点を超えたところからオーステナイト領域までの770–911℃の純鉄の相は、以前はβ鉄と呼ばれていた。

栄養学的には、鉄は(生体)にとって必須の元素である。鉄分が欠乏すると、血液中の赤血球数やヘモグロビン量が低下し、貧血などを引き起こす。で吸収される鉄は二価のイオンのみであり、3価の鉄イオンは二価に還元されてから吸収される。鉄分を多く含む食品はホウレンソウレバーなどである。

[編集] イメージ

西洋占星術錬金術などの神秘主義哲学では、軍神マルスと関連づけられ、その星である火星を象徴する。これは、古くから鉄が武器の材料として利用された事や、くすんだ血のような色の錆に由来すると思われる。

こうしたマイナスイメージの延長として、しばしば冷酷非情な人物を形容して「鉄血宰相」「黒鉄公爵」などと言う。ちなみに独裁者のヨシフ・スターリンのスターリンは「鉄の男」を意味する。

なお、「鉄」の旧字体「鐵」が「金・王・哉」に分解できることから、本多光太郎は「鐵は金の王なる哉」と評した。しかし現行字体では「金を失う」となるため、鉄道事業者などでは忌み嫌う傾向も見られ、旧字体の「鐵」を使用する会社(大井川鐵道和歌山電鐵など)や、「金が矢のように入る」とするため「鉃」(本来はの意)をロゴで使用する会社(四国旅客鉄道を除くJR各社)も存在する。

鉄はその用途から、機械や人工物を象徴する元素として用いられる事も多い。対する人間・生物の象徴としては、有機化合物の主要元素である炭素(元素記号C)が用いられる。例として、アイザック・アジモフSF小説『鋼鉄都市』では、人間とロボットとの共存社会を表す「C/Fe」という言葉が登場する。

[編集] 用途

[編集] 産業

人類にとって最も利用価値のある元素である。特に産業革命以後は産業の中核をなす材料であり、「産業のコメ」などとも呼ばれ、鉄の生産量は国力の指標ともなった。このため鉄鋼産業には国家権力の干渉が大きく、第二次世界大戦後の世界の経済発展に大きく影響することになった。

鉄は鉄筋や鉄骨などとして多くの建物の建材に使われる。また、わずかに炭素を添加することでとなり、炭素量や焼入れなどを行うことなどで硬度を調節できる。また、鋼は建材のほかに刃物自動車部品などにも使われる。

鉄は多くの金属と有用な合金を作ることで知られる。代表的なものとして、通常の鉄は空気中や分を含む場所でゆっくりと酸化し、錆びを生じるが、鉄とクロムニッケルの合金であるステンレス鋼は錆びにくい合金として知られる。このため、鉄はステンレスとして、飲み物や醤油などの液体を入れるやキッチンシンクなどにも用いられるほか、生活用具や鉄道、自動車あるいは産業ロボットなど、あらゆる分野に利用されている。また、固体材料で最も材料強度の増幅性能が高い工具鋼や、金属材料で最も熱膨張係数が低いインバー合金、最強の保持力を持つ磁性材料にも鉄が必須の合金元素となっている。

他にも、鉄化合物インク絵の具などの顔料として、赤色顔料ベンガラ青色顔料のプルシアンブルーなどとして使われる。

鉄には強磁性があるため、不燃物からの回収が容易であり、再利用率も高い。くず鉄として回収された鉄は電気炉で再び鉄として再生される。

[編集] 生体内での利用

生体においての鉄の役割として、赤血球の中に含まれるヘモグロビンは、鉄のイオンを利用して酸素を運搬している。そのため、体内の鉄分が不足すると、酸素の運搬量が十分でなくなり鉄欠乏性貧血を起こすことがあるため、鉄分を十分に補充する必要がある。鉄分は、レバーほうれん草などの食品に多く含まれ、これらを摂取することで改善される。また鉄の溶解度が小さい土壌で育てられる植物などでは、鉄吸収が不足することで植物の成長が止まり黄化することがある。この症状は、土壌に水溶性型の鉄肥料を与えるなどすると一時的に改善されるが、植物中に含まれる鉄量が増えるわけではなく、ビタミンAの含有量が増えることがわかっている。したがって、鉄肥料を与えることは植物中の鉄分ではなくビタミンAを増やすことに役立つ。植物の鉄欠乏を長期的に改善するには、土壌に大量の硫黄を投入するなどして、土壌質を変える必要がある。

[編集] 製法

[編集] 産出

この節は執筆の途中です この節は、書きかけです。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。

[編集] 選鉱

この節は執筆の途中です この節は、書きかけです。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。

[編集] 製錬

鉄の製錬はしばしば製鉄と呼ばれる。簡単にいえば、鉄鉱石に含まれる様々な酸化鉄から酸素を除去して鉄を残す、一種の還元反応である。アルミニウムチタンと 比べて、化学的に比較的小さなエネルギー量でこの反応が進むことが、現在までの鉄の普及において決定的な役割を果たしている。この工程には比較的高い温度 (千数百度)の状態を長時間保持することが必要なため、古代文化における製鉄技術の有無は、その文化の技術水準の指標の1つとすることができる。

日本では古来からたたら(鑪、 鈩)と呼ばれる製鉄技法が伝えられているが、現在では島根県安来市の山中奥出雲町等の限られた場所で日本刀の素材製造を目的として半ば観光資源として存続 しているのみで、経済活動としての地位は失われている。幕末以降、欧米から多数の製鉄技術者が招かれ、日本の近代製鉄は急速に発展した。現在の日本では、 鉄鉱石から鉄を取り出す高炉法スクラップから鉄を再生する電炉法で大半の鉄鋼製品が製造されている。高炉から転炉連続鋳造工程を経て最終製品まで、一連の製鉄設備が揃った工場群のことを銑鋼一貫製鉄所(もしくは単に製鉄所)と呼び、臨海部に大規模な製鉄所が多数立地していることが、日本の鉄鋼業の特色となっている。日本では電炉法による製造比率が粗鋼換算で30%強を占める。鉄が社会を循環する体制が整備されており、鉄のリサイクル性の高さと日本における鉄蓄積量の大きさを示している。鉄スクラップは天然資源に乏しい日本にとって貴重な資源であり、これをどう利用するかが、世界的に鉄鋼資源の不足が懸念される中、注目されるべき課題とされている。

[編集] 鉄利用の歴史

[編集] 古代

製鉄技術が普及し始めたのは紀元前15世紀頃のヒッタイトが定説とされているが、鉄の利用自体はそれよりもはるかに古い。有史以前から隕鉄などを利用していた証拠が見つかっている。エジプトでは紀元前3000年前のウルという遺跡から、鉄器の断片が見つかっている。また、ギザにあるクフ王ピラミッドの石の隙間から、紀元前2500年前の鋸の歯が見つかっている。放射性物質の調査から、これらの鉄器が隕鉄に因るものであることが判っている。鉄の利用のはじまりは有史以前と思われるが、はっきりしたことは判っていない。

人工的に鉄を発明したのは、上にもあるように紀元前15世紀頃、アナトリア半島ヒッタイト人であるとされている。紀元前20–18世紀頃のアッシリア人の遺跡からも人工鉄が見つかっており、当時のものかどうか議論されている。

[編集] 古代・中世日本

紀元前3世紀頃 水田の稲作青銅などとほぼ同時期に日本に伝わった。製鉄技術はなく、当初は輸入されていた。一方、青銅は紀元前1世紀頃から日本で作られるようになった。

5世紀出雲地方や九州地方で製鉄が始められた。しかし、他の文化圏のように高温を保って化学反応を促進しようとは考えず、原料を鉄鉱石ではなく砂鉄に軸足を置き技術を深化させてゆき、製鉄としては低温なたたら吹きが開発され広まった。この日本独自の製鉄法では、純度の高い玉鋼を作り出す事ができ、それが後の日本刀を生み出す礎となった。以後、出雲は一貫として日本全国に鉄を供給し、現在でも島根県安来-奥出雲地方にその文化の名残が認められ、日立金属などの高級特殊鋼メーカへと変貌を遂げている。

農 器具が鉄器で作られるようになると、農地の開拓が進んだ。中世の日本では鉄は非常に貴重なものだったので、鉄製の農機具は政府の持ちもので、朝借 りて来て夕方には洗って返すことになっていた。私有地を耕すのには鉄の農機具を使う事が出来なかったため、良い農地は政府の所有であった。すなわち、中世 の日本の貴族は鉄の所有権を通して遠隔地にある荘園を管理した。鉄無くして京都のような首都を持つ中央集権国家は有りえなかったといわれる。

11世紀頃から鉄の生産量が非常に多くなり、鉄が安く売られるようになった。[要出典]個人が鉄の農機具を持つ事が出来るようになると、新しい農地が開墾されるようになった。すると開墾した農民が自ら開墾した田畑に対して所有権を主張するようになった。この所有権の主張から中央の貴族と争いが起きたり、農民同士の争いが頻繁に起きるようになり、農民が鉄器で武装し始め、武士の起源となった。この武士の元締めが源氏平家である。鉄の個人所有が結果として貴族政治の崩壊をもたらし、武士による鎌倉幕府の開府に繋がっていった。

[編集] 近世日本

1342年(暦應5年)の鋳物師の認可状 巻頭 鋳物
1342年(暦應5年)の鋳物師の認可状 巻頭 鋳物

16世紀ヨーロッパから銃器生産技術がもたらされた。戦国時代にあった日本では、瞬く間に銃器の生産が普及した。銃をどれだけ用意してどう使うかが戦争の勝敗を決するようになった。銃を大量に準備し、かつ効率よく運用した織田信長が日本統一をほぼ成し遂げた。

当時、銃器の生産の中心は堺であった。優れた技術は外部に漏らさないのが普通で、堺は莫大な利潤を蓄えた。堺は銃器生産と貿易で栄華を極めたが、大坂夏の陣で壊滅的な打撃を受けたのち、そこから逃れた鉄器の技術者たちは日本各地に散らばっていった。鉄の技術者は鍛冶師、鋳物師と呼ばれた。

このころ、中国大陸では鉄の生産のために森林資源が枯渇し始めた。当時、鉄の精錬には木炭が使われたためである。更に銃や刀の原料とするために倭寇による鉄製品の収奪も行われたとされる。日本の森林は再生能力に優れ、幸いにも森林資源に枯渇することが無かった。豊富な砂鉄にも恵まれており、鉄の加工技術では東アジアでは抜きん出た存在になった。

江戸時代、日本は鎖国政策をとっていたが、刀剣は最も重要な輸出商品として長崎から輸出された。輸出先は中国やヨーロッパで、たいへん珍重された。こんにちでもヨーロッパ各地の博物館で当時の貴族たちが収集した日本刀を見ることができる。

普及したとはいえ鉄製品は貴重品であるため、壊れた鉄製品を修復する需要があり、鉄の加工技術は日本各地で一般化していった。鍛接・鋳掛けのほかにも、金属の接合にはろう付け・リベットが使われた。

日本の江戸時代には鋳掛け屋と呼ばれる行商人がいた。各地を渡り歩き、鍋釜の類を鋳掛けで補修し日銭を稼いでいた。鋳掛けによる溶接も行われた。彼らは溶けた鋳鉄に鞴(ふいご)で空気を吹き付けることで、鉄を流動化する技術を持っていた。吹き付けた空気により、鉄が燃焼し、その熱で鉄を完全な液体にすることが出来た。同時に脱炭が行われたと考えられている。この方法は山下吹きと言い、16世紀兵庫県の山下村の鋳物師銅屋新左衛門が発明したとされている。この鋳物師は堺の鋳物師の流れをくむ鋳物師である。転炉を連想させる高度な技術である。やや時代が下るが幕末から長州で製鉄技術が急速に発達したのは山下吹きの技術があったからだと言われている。鋳掛け屋は昭和初期の頃まで各地で見られたとされている。

鋳物業の盛んな富山県高岡市にも鋳物師の伝統があり、この地域には古い技術がよく伝承されている。現在でもコマツYKK新日軽といった金属加工関係の大企業の工場が富山県に多くあるのはこの伝統と無縁ではない。

[編集] 近世ヨーロッパ

前述の中国に限らず、鉄を生産している所では森林破壊が深刻だった。ヨーロッパの土地は比較的森林再生能力があるので近世まで持ちこたえたが、無敵艦隊を建造するために大量の鉄を必要としたスペインでは、もともと乾燥していたこともあって、ほとんど全土がハゲ山になってしまった。このハゲ山は現在でも回復していない。

17世紀のイギリスでも鉄生産のために森林破壊が深刻となっていた。湿潤な気候なのでスペインのように砂漠化はしないものの、木材資源が不足は誰の目から見ても明らかだった。そんな中、ダービーコークスが発明される。コークスは石炭を蒸し焼きにしたもので、不純物が少なく鉄の精錬に使うことができた。火力も強い。コークスの発明により木材資源の心配が無くなり、鉄の生産量は劇的に増えた。

[編集] 主な化合物

[編集] 世界の主要鉄鋼メーカー

(2005年生産高順[1]

  1. ミッタル・スチール

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Fara á: flakk, leita

Mangan Járn Kóbolt
Rúþen
Útlit Járn
Efnatákn Fe
Sætistala 26
Efnaflokkur Hliðarmálmur
Eðlismassi 7874,0 kg/
Harka 4,0
Atómmassi 55,845 g/mól
Bræðslumark 1808,0 K
Suðumark 3023,0 K
Efnisástand
(við staðalaðstæður)
Fast form
Lotukerfið

Járn er frumefni með efnatáknið Fe og er númer 26 í lotukerfinu.

[breyta] Almennir eiginleikar

Venjulegt járnatóm hefur 56 sinnum meiri massa en venjulegt vetnisatóm. Járn er algengasti málmurinn og er talið tíunda algengasta frumefnið í alheiminum. Jörðin er einnig af mestum hluta búin til úr járni (um 34,6% eftir þyngd). Lög jarðarinnar hafa að geyma mismunandi hlutföll af járni; kjarninn er til að mynda að miklum hluta úr járni meðan skorpan er aðeins um 5% gerð úr því. Það er mögulegt að innri kjarninn sé gerður úr einum járnkristalli þó að það sé líklegra að hann sé blanda af járni og nikkel. Þetta magn járns er talið orsakavaldur segulsviðs jarðar. Efnatákn þess, Fe er skammstöfun á latneska heitinu yfir járn, ferrum.

Járn er málmur sem að unninn er úr járngrýti og finnst yfirleitt aldrei í sinni náttúrulegu mynd. Til að ná járni á frumefnaformi, verður að ná út úr því óhreinindum með rýringu. Járn er notað í framleiðslu á stál, sem er ekki frumefni heldur málmblanda, lausn mismunandi málma (og stundum málmleysingja, þá sérstaklega kolefni).

Kjarni járns hefur hæstu bindiorku kjarneinda, þannig að það er þyngsta frumefnið sem framleitt er með kjarnasamruna og það léttasta með kjarnaflofnun. Þegar stjarna hefur að geyma nógan massa fer hún að framleiða járn. Þegar járnframleiðsla hefst getur hún ekki lengur framleitt orku í kjarna sínum og verður þá að sprengistjörnu.

Heimsfræðileg líkön með opin alheim spá um fyrir stigi þar sem, sökum hægs kjarnasamruna og kjarnaklofnunar, að allt muni breytast í járn.

[breyta] Notkun

Járn er mest notað allra málma og er yfir 95% af framleiðslu allra málma í heiminum. Lágur kostnaður og hár styrkleiki gera það ómissandi, þá sérstaklega notkun þess við framleiðslu á bílum, skipskrokkum og burðarömmum bygginga. Stál er þekktasta málmblanda járns og kolefnis. Sum form sem að járn tekur á sig innihalda:

  • Hrájárn hefur 4% – 5% kolefni og innihledur mismunandi magn af aðskotaefnum eins og brennisteini, kísil og fosfór. Það er eingöngu markverkt sem millistig frá járngrýti yfir í steypujárn og stál.
  • Steypujárn inniheldur á bilinu 2% – 3.5% kolefni og lítilsháttar magn af mangani. Aðskotarefni í hrájarni sem að hafa neikvæð áhrif á efnaeiginleika þess, eins og brennisteinn og fosfór, eru að mestu leyti horfin. Bræðslumark þess er á bilinu 1420–1470 K, sem að er lægra en bæði uppistöðuefni þess. Það er mjög sterkt, hart og stökkt. Þegar hlutir úr steypujárni eru hamraðir, jafnvel hvítglóandi steypujárni, brotna þeir yfirleitt.
  • Kolefnisstál inniheldur á bilinu 0.5% til 1.5% kolefni, með að auki örlitlu magni af mangan, brennistein, fosfór og kísil.
  • Smíðajárn inniheldur minna en 0.5% af kolefni. Það er seigt og þjált en ekki jafn sambræðanlegt og hrájárn.
  • Járnblöndur innihalda mismikið magn af kolefni, ásamt öðrum málmum eins og króm, vanadín, mólýbden, nikkel, volfram, og svo framleiðis.
  • Járn (III) oxíð eru notuð í framleiðslu á [[segulminni] í tölvum. Þau eru oft blönduð saman við önnur efnasambönd og halda seguleiginleikum sínum í lausn.


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26 manganbesikobalt

Keterangan Umum Unsur
Nama, Lambang, Nomor atom besi, Fe, 26
Seri kimia logam transisi
Golongan, Periode, Blok 8, 4, d
Penampilan metalik mengkilap
keabu-abuan
Massa atom 55,845(2) g/mol
Konfigurasi elektron [Ar] 3d6 4s2
Jumlah elektron tiap kulit 2, 8, 14, 2
Ciri-ciri fisik
Fase padat
Massa jenis (sekitar suhu kamar) 7,86 g/cm³
Massa jenis cair pada titik lebur 6,98 g/cm³
Titik lebur 1811 K
(1538 °C, 2800 °F)
Titik didih 3134 K
(2861 °C, 5182 °F)
Kalor peleburan 13,81 kJ/mol
Kalor penguapan 340 kJ/mol
Kapasitas kalor (25 °C) 25,10 J/(mol·K)
Tekanan uap
P/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pada T/K 1728 1890 2091 2346 2679 3132
Ciri-ciri atom
Struktur kristal kubus pusat badan
Bilangan oksidasi 2, 3, 4, 6
(oksida amfoter)
Elektronegativitas 1,83 (skala Pauling)
Energi ionisasi pertama: 762,5 kJ/mol
ke-2: 1561,9 kJ/mol
ke-3: 2957 kJ/mol
Jari-jari atom 140 pm
Jari-jari atom (terhitung) 156 pm
Jari-jari kovalen 125 pm
Lain-lain
Sifat magnetik feromagnetik
Resistivitas listrik (20 °C) 96,1 nΩ·m
Konduktivitas termal (300 K) 80,4 W/(m·K)
Ekspansi termal (25 °C) 11,8 µm/(m·K)
Kecepatan suara
(pada wujud kawat)
(suhu kamar) (elektrolitik)
5120 m/s
Modulus Young 211 GPa
Modulus rigiditas 82 GPa
Modulus ruah 170 GPa
Nisbah Poisson 0,29
Skala kekerasan Mohs 4,0
Kekerasan Vickers 608 MPa
Kekerasan Brinell 490 MPa
Isotop
iso NA waktu paruh DM DE (MeV) DP
54Fe 5,8% >3,1E22 tahun penangkapan 2ε ? 54Cr
55Fe syn 2,73 tahun penangkapan ε 0,231 55Mn
56Fe 91,72% Fe stabil dengan 30 neutron
57Fe 2,2% Fe stabil dengan 31 neutron
58Fe 0,28% Fe stabil dengan 32 neutron
59Fe syn 44,503 hari β 1,565 59Co
60Fe syn 1,5E6 tahun β- 3,978 60Co
Referensi

Besi adalah logam yang berasal dari bijih besi (tambang) yang banyak digunakan untuk kehidupan manusia sehari-hari dari yang bermanfaat sampai dengan yang merusakkan.

Dalam tabel periodik, besi mempunyai simbol Fe dan nomor atom 26.



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քիմիական տարր է որի նշանն է Fe և ատոմային թիվը՝ 26

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