Самый крепкий металл в мире


Самый крепкий металл в мире - Topkin

Металл люди начали использовать еще в древности. Самый доступный в природе и поддающийся обработке металл — медь. Медные изделия в виде домашней утвари находят археологи при раскопках древних поселений. По мере роста технического прогресса человек научился делать сплавы из различных металлов, которые пригодились ему при изготовлении предметов быта и оружия. Так и появился самый крепкий металл в мире.

Титан

Этот необычайно красивый серебристо-белого цвета металл был открыт почти одновременно в конце 18 столетия двумя учеными — англичанином У. Грегори и немцем М. Клапротом. По одной версии, титан получил свое название в честь персонажей древнегреческих мифов, могучих Титанов, по другой — от Титании, королевы фей из германской мифологии — из-за своей легкости. Однако тогда применение ему не нашли.

Затем в 1925 году физики из Голландии смогли выделить чистый титан и открыли множество его преимуществ. Это — высокие показатели технологичности, удельной прочности и устойчивости к влиянию коррозии, очень большая прочность при высоких температурах. Также имеет высокую антикоррозионную стойкость. Эти фантастические показатели сразу привлекли инженеров и конструкторов.

В 1940 году ученый Кроль получил чистый титан с помощью магниетермического метода, и с тех пор этот метод является основным. Добывается самый крепкий металл на земле во многих местах в мире — России, Украине, Китае, ЮАР и других.

Титан прочнее железа в два раза по механическим показателям, в шесть раз — алюминия. Сплавы титана являются на данный момент самыми прочными в мире, и поэтому нашли применение в военной (конструкции подводных лодок, ракет), кораблестроительной и авиационной промышленностях (на сверхзвуковых самолетах).

Этот металл также невероятно пластичен, поэтому из него можно изготовить любую форму – листы, трубы, проволоку, ленту. Широко используют титан для изготовления медицинских протезов (при этом он биологически идеально совместим с тканями организма человека), ювелирных изделий, спортивного инвентаря и др.

Также применяют его в химическом производстве за счет его антикоррозионных свойств, этот металл в агрессивной среде не корродирует. Так, в испытательных целях пластину титана поместили в морскую воду, и за 10 лет он даже не покрылся ржавчиной!

За счет своего высокого электросопротивления и свойств ненамагничивания он широко применяется в радиоэлектронике, например, в конструктивных деталях мобильных телефонов. Очень перспективно применение титана в области стоматологии, особенно важна его способность срастаться с костной тканью человека, что дает прочность и монолитность при протезировании. Широко его используют при изготовлении медицинских инструментов.

Уран

Природные окислительные свойства урана использовались еще в древности (1 век до н.э.) при изготовлении желтой глазури в керамических изделиях. Один из наиболее известных в мировой практике прочных металлов, он является слаборадиоактивным и используется при производстве ядерного топлива. ХХ век даже называли «веком Урана». Этот металл обладает парамагнитными свойствами.

Уран тяжелее железа в 2,5 раза, образует множество химических соединений, в производстве используют его сплавы с такими элементами, как олово, свинец, алюминий, ртуть, железо.

Вольфрам

Это не только самый крепкий металл в мире, но и очень редкий, который даже нигде не добывается, а получен был химическим путем еще в 1781 году в Швеции. Самый устойчивый к температурам металл в мире. Благодаря высокой тугоплавкости хорошо поддается ковке, при этом его вытягивают в тонкую ниточку.

Самое известное его применение — вольфрамовая нить накаливания в лампочках. Широко используется для производства специальных инструментов (резцов, фрез, хирургических) и в ювелирном производстве. За счет его свойства не пропускать радиоактивные лучи, из него производят контейнеры для хранения ядерных отходов. Месторождения вольфрама в России находятся на Алтае, Чукотке, Северном Кавказе.

Рений

Имя свое получил в Германии (река Рейн), где был открыт в 1925 году, сам металл имеет белый цвет. Добывается и в чистом виде (Курильские острова), и при добыче молибденового и медного сырья, но в очень малых количествах.

Самый крепкий металл на земле очень твердый и плотный, отлично плавится. Прочность высокая и не зависит от перепадов температуры, недостаток – высокая стоимость, ядовитый для человека. Используется в электронике и авиационной промышленности.

Осмий

Самый тяжелый элемент, например, килограмм осмия выглядит в виде шарика, легко помещающегося в руке. Относится к платиновой группе металлов, по цене превышает в разы золото. Название получил свое из-за плохого запаха при химической реакции, которую провел английский ученый С. Теннант в 1803 году.

Внешне выглядит очень красиво: блестящие серебристые кристаллы с синим и голубым отливом. Используют его обычно в виде добавки к другим металлам в промышленности (металлокерамические резцы повышенной прочности, лезвия медицинских ножей). Его немагнитные и прочные свойства используют при изготовлении высокоточных приборов.

Бериллий

Получен был химиком Полем Лебо в конце 19 века. Вначале этот металл прозвали «сладким», из-за его конфетного вкуса. Потом оказалось, что у него есть и другие привлекательные и оригинальные свойства, например, он не хочет вступать ни в какие химические реакции с другими элементами за редким исключением (галоген).

Самый крепкий металл в мире одновременно и твердый, и хрупкий, и легкий, к тому же высокотоксичный. Его исключительная прочность (к примеру, проволока диаметром 1 мм может выдержать вес человека) используется в лазерной и космической технике, атомной энергетике.

Новые открытия

Об очень прочных металлах можно еще и дальше рассказывать, но технический прогресс двигается вперед. Ученые из Калифорнии недавно объявили миру о появлении «ликвид-металла» (от слова «жидкий»), по прочности превосходящего титан. К тому же он оказался суперлегким, гибким и высокопрочным. Поэтому ученым предстоит создать и разработать способы применения нового металла, а в будущем, возможно, совершить еще много открытий.

Топ 10 самых прочных металлов в мире

Металлы в обыденной жизни стали применять в древности. Медь была первым элементом, который начал использовать человек, так как в природе её было просто найти, и она легко обрабатывалась. Неслучайно археологами найдены многочисленные предметы, сделанные из меди. В ходе своего развития люди научились делать сплавы, из которых изготавливались орудия труда, а затем и оружие. В наши дни проводятся исследования для выявления прочнейших металлов. Давайте узнаем больше о свойствах и использовании десяти самых прочных металлов в мире.

10. Титан

Его называют металлом будущего, поскольку окончательное его место в жизни людей пока не определено. Человек быстро оценил его лучшие качества. Титан лёгкий и высокопрочный, устойчивый к высоким температурам, отличается низкой плотностью, стойкостью к коррозии. Сферы применения: авиационная техника и ракетная отрасль, судостроение. Титановые сплавы имеют большие перспективы применения, но сдерживаются его высокой стоимостью и недостаточной распространённостью.

9. Уран

Наиболее распространенный металл, отличается большой прочностью, в привычных условиях слабо радиоактивен. Обнаружение учёными урана считается открытием планетарного масштаба. Наделен парамагнитными свойствами, гибкий, ковкий и относительно пластичный, благодаря таким качествам нашёл применение в разнообразных производственных сферах: является основой для ядерного оружия, соединения урана используются в производстве стекол, в качестве красителей.

8. Вольфрам

Характеризуется высокой тугоплавкостью, также принадлежит к прочнейшим металлам на планете Земля. Являясь твёрдым элементом бело-серого цвета с характерным блеском, вольфрам высокопрочный, тугоплавкий, устойчив к воздействию кислотной и щелочной среды. Наделен ковкостью, при повышении температур W саморазогревается, а также растягивается в тоненькую нить, используемую в лампах.

7. Рений

Парамагнитный рений, один из более «тяжёлых» элементов высокой плотности (21.03 г/см3). На земле RE существует в чистом виде, особенно значительно содержание в виде примеси в молибдените до 0,5%. Ярко выраженными свойствами RE считаются высочайшая прочность, жаростойкость, характеризуется тугоплавкостью, стойкостью к окислению, пластичностью, малой коррозией при воздействии многих химических веществ. Рений — дорогостоящий металл. Сферы применения многообразны: электроника, ракетостроение, авиастроение (например, производство запчастей для сверхзвуковых истребителей), металлургическая отрасль, медицина, судостроение.

6. Осмий

Металл серебристо-светлой окраски, отливающий голубизной. Входя в группу платиноидов, считается одним из более плотных элементов. Характеризуется твёрдостью. Os является хрупким металлом, но при этом характеризуется устойчивостью к механическому воздействию и влиянию кислой среды. Учёными засвидетельствовано присутствие осмия в металлических метеоритах. Образуя идеальный состав с другими элементами, получил широкое использование в медицине, электронике, химии и нефтехимии, ракетостроении, нашёл широкое применение при производстве ручек.

5. Бериллий

Металл серого цвета с серебристым оттенком, приобретающий при соприкосновении с воздухом матовый оттенок по причине образования оксидной плёнки. Металл, характеризующийся твёрдостью, высоко токсичный. В отличие от других металлов прекрасно проводит тепло и характеризуется низким электрическим сопротивлением. Обладая уникальными свойствами, Be получил применение в авиакосмической области, ракетостроении, ядерной энергетике, металлургической промышленности, атомной энергетике, лазерной технике. Учитывая высокую твёрдость Ве, его применяют для получения легирующих сплавов, материалов, отличающихся своими огнеупорными качествами.

4. Хром

Хром – металл бело-голубого цвета. Характеризуется высокой прочностью, твёрдостью, ярко выраженными магнитными свойствами, не подвергается водородному охрупчиванию, стойкий к влиянию кислотной и щелочной среды. Его используют, создавая различные сплавы, а те в свою очередь востребованы для изготовления медоборудования. Кроме того, Cr применяется при синтезе искусственных рубинов, соли хрома четырехвалентного используют для сохранения древесины и дубления кож.

3. Тантал

Тантал входит в тройку прочнейших элементов на земле. Его характеризуют серо-металлический цвет с серебристым блеском, высокая твёрдость и атомная плотность. Образующаяся сверху оксидная плёнка придаёт ему свинцовый отлив. Несмотря на высокую твёрдость и прочность, это металл характеризуется пластичностью, и по такому качеству сравним с золотом. Металл тугоплавкий, стойкий к коррозии и окислению. Нашел активное применение в металлургии, строительстве энергетических установок, химической отрасли.

2. Рутений

Имя 2-го по прочности металла на древнем языке означает – Россия. Металл имеет серебристый цвет, относится к платиноидам, содержится в тканях мышц у всех живущих на земле существ. Высокопрочный металл, твёрдый, тугоплавкий, обладает стойкостью к воздействию химических веществ, способен образовывать комплексные соединения. Рутений используется в космической отрасли, медицине, электронике, в качестве добавки, придающей золоту чёрный цвет.

1. Иридий

Лидером среди всех металлов, обладающих высокой прочностью, считается Иридий. Твёрдый и тугоплавкий элемент серо-белого цвета принадлежит к платиноидам. Сегодня на поверхности Земли почти не встречается, но нередко встречается в соединениях с осмием. По причине твердости воздействие на металл затруднено, а значит и обработка, стоек под влиянием химических веществ. Его значение в обыденной жизни весьма велико. Иридий используется для придания таким металлам, как титан, хром и вольфрам лучшей устойчивости к влиянию кислотной и щелочной среды. Применяется для изготовления термопар, топливных баков, термоэлектрических генераторов, в медицине, нашёл широкое применение для сплавов с платиной у ювелиров.

Самый твердый металл в мире

Наш мир полон удивительных фактов, которые интересны множеству людей. Не являются исключением и свойства различных металлов. Среди этих элементов, которых в мире насчитывается 94, есть самые пластичные и ковкие, есть также с высокой электропроводностью или с большим коэффициентом сопротивления. В этой статье речь пойдет о самых твердых металлах, а также об их уникальных свойствах.

Иридий

Первенство в перечне металлов, отличающихся наибольшей твердостью, занимает иридий. Его открыл в начале XIX века химик из Англии Смитсон Теннант. Иридий обладает следующими физическими свойствами:

  • имеет серебристо-белый цвет;
  • температура его плавления – 2466 оС;
  • температура кипения – 4428 оС;
  • сопротивление – 5,3·10−8Ом·м.

Поскольку иридий является твердейшим металлом на планете, он с трудом поддается обработке. Но его все же применяют в различных промышленных сферах. К примеру, из него изготавливаются небольшие шарики, которые используются в перьях для ручек. Из иридия изготавливают комплектующие к космическим ракетам, некоторые детали для автомобилей и другое.

Иридий

В природе встречается очень мало иридия. Находки этого металла являются своего рода свидетельством того, что в месте, где он был обнаружен, падали метеориты. Эти космические тела содержат значительное количество металла. Ученые полагают, что наша планета также богата иридием, но его залежи находятся ближе к ядру Земли.

Рутений

Вторая позиция в нашем списке достается рутению.  Открытие этого инертного металла серебристого цвета принадлежит русскому химику Карлу Клаусу, которое было сделано в 1844 году. Этот элемент относится к платиновой группе. Он является редким металлом. Ученым удалось установить, что всего на планете имеется примерно 5 тыс. тонн рутения. В год удается добыть примерно 18 тонн металла.

Рутений

Из-за ограниченного количества и высокой стоимости рутений редко применяется в промышленности. Его используют в следующих случаях:

  • его небольшое количество добавляют в титан, чтобы улучшить коррозийные свойства;
  • из его сплава с платиной делают электрические контакты, отличающиеся высокой стойкостью;
  • рутений часто используют в качестве катализатора для химических реакций.

Тантал

Открытому в 1802 гуду металлу, названному танталом, достается третье место в нашем списке. Его обнаружил шведский химик А. Г. Экеберг. Долгое время считалось, что тантал тождественен ниобию. Но немецкому химику Генриху Розе удалось доказать, что это два разных элемента. Выделить тантал в чистом виде смог ученый Вернер Болтон из Германии в 1922 году. Это очень редкий металл. Больше всего залежей танталовой руды было обнаружено в Западной Австралии.

Тантал

Благодаря своим уникальным свойствам, тантал является очень востребованным металлом. Он применяется в различных сферах:

  • в медицине из тантала изготавливают проволоку и другие элементы, которые могут скреплять ткани и даже выступать заменителем кости;
  • сплавы с этим металлом устойчивы к агрессивной среде, благодаря чему они используются при изготовлении авиакосмической техники и электроники;
  • тантал также применяют для создания энергии в атомных реакторах;
  • элемент широко применяется в химической промышленности.

Хром

Одним из самых твердых металлов является и хром. Его открыли в России в 1763 году в месторождении Северного Урала. Он имеет голубовато-белый цвет, хотя бывают случаи, что его считают черным металлом. Хром нельзя назвать редким металлом. Его залежами богаты следующие страны:

  • Казахстан;
  • Россия;
  • Мадагаскар;
  • Зимбабве.

Хром

Месторождения хрома есть и в других государствах. Этот металл широко применяется в различных отраслях металлургии, науки, машиностроения и других.

Бериллий

Пятая позиция в списке наиболее твердых металлов досталась бериллию. Его открытие принадлежит химику Луи Никола Воклену из Франции, которое было сделано в 1798 году. Этот металл имеет серебристо-белый цвет. Несмотря на свою твердость, бериллий является хрупким материалом, что сильно усложняет его обработку. Его применяют для создания высококачественных громкоговорителей. Он применяется для создания реактивного топлива, огнеупорных материалов. Металл широко используется при создании аэрокосмической техники и лазерных установок. Он также применяется в атомной энергетике и при изготовлении рентгенотехники.

Бериллий

Осмий

В список твердейших металлов также входит осмий.  Он является элементом, входящим в платиновую группу, и по своим свойствам схож с иридием. Этот тугоплавкий металл устойчив к воздействиям агрессивной среды, имеют большую плотность, и плохо поддается обработке. Открыл его ученый Смитсон Теннант из Англии в 1803 году. Этот металл широко применяется в медицине. Из него изготовлены элементы электрокардиостимуляторов, он также применяется при создании клапана легочного ствола. Он широко применяется также в химической промышленности и в военных целях.

Осмий

Рений

Переходному серебристому металлу рению достается седьмая позиция в нашем списке. Предположение о существовании этого элемента были сделаны Д. И. Менделеевым в 1871 году, а открыть его удалось химикам из Германии в 1925 году. Уже через 5 лет после этого удалось наладить добычу этого редкого, прочного и тугоплавкого металла. На то время за год удавалось получить 120 кг рения. Сейчас количество ежегодной добычи металла увеличилось до 40 тонн. Он применяется для производства катализаторов. Из него также изготавливают электрические контакты, способные самоочищаться.

Рений

Вольфрам

Серебристо-серый вольфрам является не только одним из наиболее твердых металлов, он также лидирует по тугоплавкости. Его удается расплавить только при температуре в 3422 оС. Благодаря такому свойству он используется для создания элементов накаливания. Сплавы из этого элемента обладают высокой прочностью и часто применяются в военных целях. Вольфрам также используется для производства хирургических инструментов. Из него также изготавливают контейнеров, в которых хранят радиоактивные материалы.

Вольфрам

Уран

Одним из наиболее твердых металлов является уран. Его открыл в 1840 году химик Пелиго. Большой вклад в изучение свойств этого металла сделал Д. И. Менделеев. Радиоактивные свойства урана были выявлены ученым А. А. Беккерелем в 1896 году. Тогда химик из Франции выявленные излучения металла назвал лучами Беккереля. Уран часто встречается в природе. Странами, имеющими наибольшие месторождения урановой руды, являются Австралия, Казахстан и Россия.

Уран

Титан

Заключительное место в десятке твердейших металлов достается титану. Впервые этот элемент в чистом виде удалось получить химику Й. Я. Берцелиусу из Швеции в 1825 году. Титан является легким металлом серебристо-белого цвета, который отличается высокой прочностью и устойчивостью к коррозии и механическим воздействиям. Сплавы из титана применяются во многих отраслях машиностроения, медицины и химической промышленности.

Титан

Самый прочный сплав в мире: химические и физические свойства

На чтение 3 мин.

Металлы вместе с легирующими добавками образуют самый прочный сплав. В первую очередь, это касается твердости. Кроме того, они отличаются рядом показателей, среди которых тепло и электропроводность. Прочные сплавы востребованы в промышленности. Особенно это касается самолетостроения, где наряду с прочностью требуется легкость. В крепких сплавах нуждается автомобилестроение и судостроение.

Титан

Металлы разделяются на черные и цветные. Классическим представителем первого вида является железо. Цветные образуют более дорогостоящую группу.

Как производят металлы

Металлы в чистом виде в природе не встречаются. Содержатся они в рудах.

Их производство идет по следующим этапам:

  • определение месторождений;
  • добыча руды:
  • извлечение металла.

Самые прочные из металлов

Прочность — это свойство металла противостоять внешним нагрузкам. Сопротивляемость элемента обеспечивается его внутренней структурой, способной создавать внутреннее напряжение, которое противостоит наружному давлению.

К самым прочным металлам относятся:

  • титан;
  • рений;
  • бериллий;
  • хром;
  • тантал;
  • иридий.

Самый прочный сплав

Самые твердые сплавы в мире — вольфрамовые. Основу составляют порошки, состоящие из нескольких карбидов металлов и кобальта. Смешивание ведется в определенной пропорции. Разработанная учеными технология позволяет получать сплавы высокой степени твердости.

Маркируются такие соединения буквенным обозначением: ВК3, где В —принадлежность к вольфрамовой группе. К — содержание кобальта в процентах.

Физические и химические свойства

Основные физические свойства вольфрамовых сплавов:

  1. Характерной особенностью является красностойкость. Она составляет 800 градусов. Термин означает, что режущая кромка в состоянии выдерживать такую температуру. Это обеспечивается высокой теплопроводностью. Благодаря чему идет отвод тепла.
  2. Высокая твердость, которая составляет 90 единицы по Роквеллу.
  3. Температура плавления достигает 2780 градусов.

Химическая стойкость к внешней среде повышается с увеличением процентного содержания кобальта.

Химические свойства титана

Особенности изготовления и сферы применения

Технология получения твердых сплавов из вольфрама состоит из следующих этапов:

  1. Сначала формируется грубый порошок вольфрама, который затем измельчается и просеивается.
  2. Таким же образом получаются порошки карбида вольфрама и кобальта.
  3. Идет их перемешивание с добавлением клея. В этом качестве выступает каучук, растворенный в бензине.
  4. Смесь подсушивается и прессуется.
  5. Технологический процесс заканчивается двумя спеканиями.

Твердый материал используется в изготовлении следующих изделий:

  • резцов для токарных станков;
  • клейм;
  • валки для прокатки;
  • шариков и обоймы для подшипников.
  • напайки для инструмента горнодобывающего оборудования;

Любое производство нуждается в обработке изделий. Чтобы обеспечить этот процесс, необходим материал более высокой твердости. Эту функцию выполняют твердые сплавы.

Топ 10 самых прочных металлов в мире

Использование металлов в повседневной жизни началось на заре развития человечества. В первую очередь была освоена медь, которая доступна в природе и легко поддается обработке. До сих пор археологи при раскопках находят различные медные изделия и домашнюю утварь. В процессе эволюции люди постепенно учились соединять различные металлы, получая все более прочные сплавы, пригодные для изготовления орудий труда, а позже и оружия. В наше время продолжаются эксперименты, благодаря которым можно выявить самые прочные металлы в мире.

10 Титан

Титан – высокопрочный твердый металл, который сразу же привлек к себе внимание. Свойствами титана являются: высокая удельная прочность; стойкость к высоким температурам; низкая плотность; коррозийная стойкость; механическая и химическая стойкость. Титан применяется в военной промышленности, медицине авиации, кораблестроении, и других сферах производства.


9 Уран

Самый известный элемент, который считается одним из самых прочных металлов в мире, и в нормальных условиях представляет собой слабый радиоактивный металл. В природе находится как в свободном состоянии, так и в кислых осадочных породах. Он достаточно тяжел, широко распространен повсеместно и обладает парамагнитными свойствами, гибкостью, ковкостью, и относительной пластичностью. Уран применяется во многих сферах производства.


8 Вольфрам

Известен как самый тугоплавкий металл из всех существующих, и относится к самым прочным металлам в мире. Представляет собой твердый переходный элемент блестящего серебристо-серого цвета. Обладает высокой прочностью, отличной тугоплавкостью, стойкостью к химическим воздействиям. Благодаря своим свойствам поддается ковке, и вытягивается в тонкую нить. Известен в качестве вольфрамовой нити накаливания.


7 Рений

Среди представителей данной группы считается переходным металлом высокой плотности серебристо-белого цвета. В природе встречается в чистом виде, однако встречается в молибденовом и медном сырье. Отличается высокой твердостью и плотностью, и имеет отличную тугоплавкость. Обладает повышенной прочностью, которая не теряется при многократных перепадах температур. Рений относится к дорогим металлам и имеет высокую стоимость. Используется в современной технике и электронике.


6 Осмий

Блестящий серебристо-белый металл со слегка голубоватым отливом, относится к платиновой группе и считается одним из самых прочных металлов в мире. Аналогично иридию имеет высокую атомную плотность высокую прочность и твердость. Поскольку осмий относится к платиновым металлам, имеет схожие с иридием свойства: тугоплавкость, твердость, хрупкость, стойкость к механическим воздействиям, а также к влиянию агрессивных сред. Нашел широкое применение в хирургии, электронной микроскопии, химической промышленности, ракетной технике, электронной аппаратуре.


5 Бериллий

Относится к группе металлов, и представляет собой элемент светло-серого цвета, обладающий относительной твердостью и высокой токсичностью. Благодаря своим уникальным свойствам бериллий применяется в самых различных сферах производства: ядерной энергетике; аэрокосмической технике; металлургии; лазерной технике; атомной энергетике. Из-за высокой твердости бериллий используется при производстве легирующих сплавов, огнеупорных материалов.


4 Хром

Следующим среди самых прочных металлов в мире является хром – твердый, высокопрочный металл голубовато-белого цвета, стойкий к воздействию щелочей и кислот. В природе встречается в чистом виде и широко применяется в различных отраслях науки, техники и производства. Хром используется для создания различных сплавов, которые используются при изготовлении медицинского, а также химического технологического оборудования. В соединении с железом образует сплав феррохром, который используется при изготовлении металлорежущих инструментов.


3 Тантал

Тантал является одним из самых прочных металлов в мире. Он представляет собой серебристый металл с высокой твердостью и атомной плотностью. Благодаря образованию на его поверхности оксидной пленки, имеет свинцовый оттенок. Отличительными свойствами тантала являются высокая прочность, тугоплавкость, стойкость к коррозии, воздействию агрессивных сред. Металл является достаточно пластичным металлом и легко поддается механической обработке. Сегодня тантал успешно используется: в химической промышленности; при сооружении ядерных реакторов; в металлургическом производстве; при создании жаропрочных сплавов.


2 Рутений

Рутений – серебристый металл, принадлежащий к платиновой группе. Его особенностью является наличие в составе мышечной ткани живых организмов. Ценными свойствами рутения являются высокая прочность, твердость, тугоплавкость, химическая стойкость, способность образовывать комплексные соединения. Рутений считается катализатором многих химических реакций, выступает в роли материала для изготовления электродов, контактов, острых наконечников.


1 Иридий

Самый прочный металл – иридий – серебристо-белый, твердый и тугоплавкий, который относится к платиновой группе. В природе высокопрочный элемент встречается крайне редко, и часто входит в соединение с осмием. Из-за своей природной твердости он плохо поддается механической обработке и обладает высокой стойкостью к воздействию химический веществ. Иридий с большим трудом реагирует на воздействие галогенов и перекиси натрия. Этот металл играет важную роль в повседневной жизни. Его добавляют к титану, хрому и вольфраму для улучшения стойкости к кислым средам, применяют при изготовлении канцелярских принадлежностей, используют в ювелирном деле для создания ювелирных изделий. Стоимость иридия остается высокой из-за ограниченного присутствия в природе.

Источник

Самый твердый металл в мире.Топ-10 металлов о которых неизвестно

Огромное количество металлов, которые существуют в мире, имеют каждый свои особенности и характеристики. Есть пластичные и ковкие металлы, есть с большими и маленькими коэффициентами сопротивления.

Но есть металлы, которые отличаются уникальными параметрами по твердости. Лидером среди твердых металлов в мире считается титан. Но и у него есть несколько соперников.

Физико-химические параметры титана

Полностью без примесей данный элемент первый раз выведен в Швеции в 1825 году. Это сделал химик с известной фамилией Берцелиус. Титан — это металл небольшого веса серебристо-белого оттенка. У него малая молекулярная масса. Она равна всего 22. Данный элемент отличается следующими характеристиками:

  1. Плотность — пока материал находится в твердом состоянии до достижения точки кипения 4,51 г/куб. см. В виде жидкости плотность имеет другое значение — 4.12 г/куб.см
  2. Параметры плавления — 1668°С.
  3. Параметры кипения — 3227°С.
  4. Упругость у титана небольшая, что считается его существенным недостатком.
  5. Твердость по шкале НВ имеет показатель 103. Он может меняться в зависимости от наличия примесей в веществе и достигать более высоких показателей.
  6. В стандартных условиях рассматриваемый металл практически не ржавеет, что является его неоспоримым преимуществом.
  7. По биологическим показателям это совсем инертный материал, поэтому активно используется в медицине. Инертность может уменьшаться при повышении температуры. Например, при +200°С металл успешно поглощает водород и изменяет все свои характеристики.
  8. Мало и тяжело проводит ток.

Если брать за образец шкалу МООСА, то по твердости титан имеет оценку 4.5. Это указывает на то, что это не самый твердый металл. Но из имеющихся твердых он используется чаще всего.

Применение титана

Данное вещество получило очень широкое применение практически во всех областях промышленности. На данный момент титан с успехом используется:

  1. Авиационная промышленность — многие детали самолета подвергаются воздействию высоких температур и сильных деформирующих сил. Именно поэтому части шасси, заклепки, различные силовые элементы корпуса делают из титана.
  2. Космическая техника. Также производят многие детали космических кораблей, особенно их обшивки.
  3. Кораблестроение.
  4. Нефтегазовая промышленность. Здесь титан используется для изготовления бурящих труб, насосов с высоким давлением.
  5. Строительство. Здесь твердый металл нужен для разных видов обшивки зданий, кровля, памятники.
  6. Медицина — многие видов протезов, а также инструменты.
  7. Спорт — инвентарь, детали для велосипедов, турники, спортивные принадлежности.
  8. Производство химических веществ. Материал просто не заменим в тех случаях, когда нужно прочное вещество, которое не будет реагировать с кислотами. Поэтому в химической промышленности из титана делают самые разные обменники, конструкции и трубы.

При всей своей твердости материал по весу отличается легкостью. Поэтому столь широко применение данного вещества во всех областях промышленности. Он в течение долгого времени не изнашивается, не деформируется.

См.также: Все о самых дорогих в мире

Особенности чистого вещества и его примесей

Еще одна характерная особенность материала — парамагнитность. Такое вещество не притягивается магнитным полем, но и не способно выталкиваться из него. Для производственных процессов титан стараются применять в максимально чистом виде без добавки примесей, поскольку именно так он выдерживает максимальные нагрузки.

Любые примеси неметаллов к титану, делают стандартный материал более ломким. Металлические примеси значительно снижают его жаропрочность. Титан даже с минимумом примесей является техническим. Обычно именно такая разновидность наиболее устойчива к воздействию коррозии.

Важно. Удивительным свойством материала является то, что минимальные добавки других веществ кардинальным образом меняют известные характеристики титана.

Если сравнивать с другими часто используемыми элементами, то титан в 2 раза прочнее железа и в 6 раз прочнее алюминия. Рассматриваемый металл очень легко противостоит коррозии. Его антикоррозийные показатели значительно лучше, чем у алюминия и нержавеющей стали.

Как получают титан?

По распространению в природу рассматриваемый материал стоит на 10 месте. При этом чаще всего он встречается в виде титановой кислоты в минералах. К таким титановым рудам относятся:

  • брукит;
  • анатаз;
  • рутил;
  • первоксит.

Эти минералы наиболее распространены в России, США, Великобритании, Японии, а также Испании, Бельгии, Франции.

Всего известно 4 способа получения этого материала:

  1. Метод электролиза. Соединения рассматриваемого вещества подвергаются воздействию тока огромной силы, который разделяет минерал на составляющие.
  2. Магниетермический способ. На первом этапе получают диоксид титана. Потом его следует отхлорировать в присутствии особого катализатора, поскольку сам по себе процесс слишком заторможенный и вялый. Получается газ, который восстанавливают магнием или натрием. Соединение нагревают, а затем из полученного вещества выплавляют титан.
  3. Рафинирование. Метод, когда диоксид титана подвергают обработке при применении паров йода. Получается йодид титана, который максимально прогревают и подвергают воздействию электрического тока. После окончания воздействия получаются два вещества: йод и собственно титан.
  4. Гидридно-кальциевый метод. Сначала следует получить гидрид титана. После этого разделяют вещество на все вступающие туда компоненты.

В массовой промышленности чаще всего используются 2 и 4 методы, поскольку они помогают получить чистый материал с небольшими затратами.

Прочие по твердости металлы

Титан не является самым твердым металлом. У него достаточно соперников, если оценивать вещества чисто по прочности. Среди самых твердых металлов в мире известны:

Иридий. Этому металлу принадлежит первое место в списке твердости. Именно поэтому его очень редко используют, поскольку он с большим трудом подвергается обработке. В промышленности этот металл используется для изготовления некоторых деталей ракет, маленьких шариков для ручек, а также в машиностроении.

Температура плавления данного вещества — 2466° Цвет — светло-серебристый. Распространен в очень маленьких количествах, обычно метеоритного происхождения.

Рутений. Редкий металл, всего на планете его около 5 тысяч тонн. За один год добывается всего 18 тонн металла. Из-за малого количества металл применяется только в качестве катализатора химических реакций, а также добавляют в титан, чтобы повысить устойчивость к ржавчине.

Хром. Этот материал открыли еще в 1763 году. С тех пор этот голубовато-белый металл используется металлургии, некоторых отраслях науки, а также в машиностроении. Также, как и предыдущие относится к редким видам металлов.

Бериллий. Этот металл применяется в атомной энергетике, а также в изготовлении аппаратов для рентгена, громкоговорителей с высокими частотами, огнеупорных материалов. Сложен в обработке, поскольку вместе со своей твердостью может похвастаться и значительной хрупкостью.

Осмий. По своим свойствам и характеристикам близок к иридию. Это тугоплавкий металл, очень твердый и плохо поддающийся обработке. Получил разнообразное применение в медицине. Например, из этого металла производят детали большинства кардиостимуляторов.

Вольфрам. Серебристо-серый металл, занимает первое место по тугоплавкости. Поэтому и используется в элементах накаливания. Также применяется для изготовления тары, в которой хранят радиоактивные материалы, из вольфрама изготавливают многие хирургические инструменты, а также используют в военной промышленности.

Уран. В отличие от многих других твердых металлов, уран в природе встречается часто. Имеет радиоактивные свойства.

Заключение 

Для многих отраслей промышленности важно использовать твердый металл. Это необходимо в случаях, когда конечный продукт подвергается сильному силовому воздействию. Например, космические корабли, морские судна, самолеты — для их изготовления нужен тугоплавкий, твердый материал, который не реагирует на ржавчину.

В природе несколько твердых металлов, многие из них встречаются редко. Но наиболее частое применение получил титан. Без всяких примесей и посторонних веществ этот металл получают в промышленности несколькими методами. В окружающем мире он встречается в виде минералов. Используют в промышленности и сплавы титана, поскольку посторонние вещества способны менять его характеристики.

Какие металлы самые крепкие?

  • Металлические изделия
    • Сталь холоднокатаная A109
      • Товаров на складе
      • Физические и химические свойства
    • Отожженная пружинная сталь
      • Товаров на складе
      • Физические и химические свойства
    • Бериллиевая медь
      • Товаров на складе
      • Физические и химические свойства
    • латунь
      • Товаров на складе
      • Физические и химические свойства
    • Холоднокатаная Сталь 1008/1010
      • Товаров на складе
      • Физические и химические свойства
    • Медь
      • Товаров на складе
      • Физические и химические свойства
    • Фосфорная бронза
      • Товаров на складе
      • Физические и химические свойства
    • нержавеющая сталь
      • 301 шт. Из нержавеющей стали
      • Складские позиции из нержавеющей стали 302/304
      • Физические и химические свойства
    • Закаленная пружинная сталь
      • Товаров на складе
      • Физические и химические свойства
  • Услуги и возможности
    • По длине
    • Edge Conditioning
    • Продольная
  • О нас
    • Отрасли, которые мы обслуживаем
  • Ресурсы
  • Блог
.

10 самых прочных металлов в мире

Сегодня мы рассмотрим 10 самых прочных металлов в мире. По очевидным причинам для ученых, конструкторов и инженеров важно знать свойства многих элементарных металлов и их бесчисленных сплавов.

Прочность металла или сплава определяется рядом свойств, и при выборе металла важно, чтобы выбранный металл имел правильные свойства для применения. Например, по общей прочности ничто не сравнится со сталью.Если вам нужна твердость, то вольфрам - это то, что нужно, и близкий соперник как стали, так и вольфрама, с свойствами, близкими к обоим, - это титан.

Конечно, алмаз тяжелее, а графен жестче, но мы ограничиваем наш список 10 самыми прочными металлами в мире.

10 самых прочных металлов в мире

  1. Углеродистая сталь
  2. Сталь-железо-никелевый сплав
  3. Нержавеющая сталь
  4. Вольфрам
  5. Карбид вольфрама
  6. Титан
  7. Алюминид титана
  8. Инконель
  9. Хром
  10. Сплав магния

Свойства 10 самых прочных металлов в мире

Когда ученый-материаловед говорит о «силе», он смотрит на ряд свойств, которые определяют их как прочные.

Прочность на растяжение

Когда мы говорим о прочности на растяжение, мы смотрим на измерение силы, которая потребуется, чтобы протянуть что-либо, например, кабель, проволоку, канат или конструктивную балку, такую ​​как балка, до точки, в которой это ломает. Измерение представляет собой максимальное напряжение перед разрушением, обычно измеряемое в фунтах на квадратный дюйм (PSI).

Например, тесто для печенья имеет низкий предел прочности на разрыв, а сталь - высокий предел прочности.

Прочность на сжатие

Это мера того, насколько хорошо материал сопротивляется сжатию.Проще говоря, это твердость материала. Это также можно измерить в фунтах на квадратный дюйм. Другой способ измерения прочности на сжатие - использование шкалы Мооса. По этой шкале от 0 до 10, 0 - самый мягкий, а 10 - самый жесткий. Неудивительно, что бриллианты имеют 10 баллов по шкале. Прочность на сжатие - важное свойство инструментальных материалов.

Предел текучести

Предел текучести означает, насколько хорошо балка, сделанная из определенного металла, сопротивляется изгибу и остаточной деформации.Это очень важный показатель для инженеров-строителей. Металл будет изгибаться до определенной степени, и это упругое состояние, состояние, когда металл возвращается к своей первоначальной форме после изгиба, полезное свойство пружинных сталей. Как только металл достиг пластичного состояния, он выходит из строя. Измеряется в мегапаскалях (МПа).

Ударная вязкость

Способность материала противостоять ударам без разрушения. Возвращаясь к алмазу, он имеет шкалу Мооса 10, но может быть разбит при ударе молотком.В то время как по стали можно ударить молотком без разрушения, сам наконечник молота сделан из стали.

Сплавы и природные металлы

Итак, теперь, когда мы рассмотрели свойства, давайте составим список 10 самых прочных металлов в мире. Но сначала давайте проясним, что большинство этих «металлов» на самом деле не классифицируются как металлы. Сплавы - это комбинации металлов, и основная причина их изготовления - получение более прочного материала - см. Диаграмму ниже.

Самый важный сплав - это сталь, которая представляет собой комбинацию железа и углерода и намного тверже, чем любой из двух ее элементарных компонентов.Металлурги создают сплавы из большинства металлов, даже из стали, и они входят в списки самых твердых металлов. Мы будем называть все эти металлы, поскольку они по-прежнему состоят в основном из элементарных металлов.

Диаграмма, показывающая, что делает сплав более прочным, чем чистый металл.

1. Углеродистая сталь

Этот сплав железа и углерода (отсюда и название) был с нами на протяжении веков. Это также очень широко используемый металл, и можно сказать, что мы живем в эпоху стали. Углеродистая сталь высоко ценится по всем четырем свойствам, определяющим прочность.

  • Предел текучести 260 мегапаскалей
  • Предел прочности при растяжении 580 Моа
  • Около 6 баллов по шкале Мооса
  • Высокая ударопрочность

Сталь может быть в 1000 раз прочнее железа

2. Сплав сталь-железо-никель

Есть несколько вариантов этого, но в целом смешивание углеродистой стали с никелем увеличивает текучесть и предел прочности на растяжение этого сплава намного выше, чем у простой старой углеродистой стали.

  • Он имеет предел текучести 1420 МПа.
  • Предел текучести 1460 МПа.

Железо и никель являются наиболее распространенными металлами в металлических метеоритах и ​​в плотных металлических ядрах планет, таких как Земля.

3. Нержавеющая сталь

Это специальный сплав стали, хрома и марганца. Это смешивание дает коррозионно-стойкий металл с удивительными свойствами. Здесь вы можете ознакомиться со всеми сплавами нержавеющей стали, которые мы предлагаем.

  • Предел текучести до 1560 МПа
  • Прочность на разрыв до 1600 МПа
  • Высокая ударопрочность
  • От 5,5 до 6,3 по шкале Мооса

Если у вас есть кусок нержавеющей стали, вы можно использовать для удаления запаха с рук после измельчения чеснока и лука.

4. Вольфрам

Известный в старину как Вольфрам, этот особый металл имеет наивысшую прочность на разрыв среди всех металлов природного происхождения.Не часто используется в естественном состоянии, так как он хрупкий и склонен к разрушению при ударах. Вот почему его легируют другими металлами и сплавами для создания еще более прочных сплавов.

  • Предел прочности при 1725 МПа
  • Предел текучести при 750 МПа
  • Низкая ударопрочность
  • Показатели 7,5 по шкале твердости Мооса

Вольфрам имеет самую высокую точку плавления из всех металлов при 6191,6 ° F , если быть точным.

5.Карбид вольфрама

Как мы объясняли выше, вольфрам по своей природе очень хрупкий, поэтому его необходимо легировать другим материалом. В сочетании с углеродом образуется карбид вольфрама. Твердость этого материала делает его идеальным для использования в инструментах с режущими кромками, от обычных ножей до дисковых пил и сверл, и, конечно же, в обрабатывающей промышленности с ЧПУ.

  • Предел текучести от 300 до 1000 МПа
  • Предел текучести от 500 до 1500 МПа
  • Высокая ударопрочность
  • Самый твердый металлический сплав, от 9 до 9.5 по шкале Мооса

Военные используют вольфрам для изготовления пуль и ракет, используемых для «кинетической бомбардировки». Этот тип атаки использует сверхплотный материал для пробивания брони вместо взрывчатки.

6. Титан

Часто используется в аэрокосмической промышленности из-за того, что это самый прочный металл в мире в соотношении фунт за фунт. Чистый титан имеет низкий предел текучести от 275 до 580 МПа. Поэтому его обычно легируют для получения более сильных вариаций.

  • Предел прочности на разрыв 980 МПа
  • Титановые сплавы могут иметь предел текучести до 1200 МПа
  • 6 по шкале твердости Мооса

Титан - единственный элемент, который будет гореть в чистом газообразном азоте, кислород не требуется.

7. Алюминид титана

Этот специализированный сплав, также известный как гамма-алюминид титана, состоит из титана, алюминия и ванадия. Сплавы из алюминида титана обладают превосходными высокотемпературными характеристиками при малом весе лопаток турбин и не уступают по прочности сплавам на основе никеля, но составляют лишь половину веса.

  • Имеет предел прочности на разрыв 880 МПа
  • Предел текучести 800 МПа

Замена титановых турбинных лопаток реактивного двигателя на точную копию из алюминида титана увеличивает тяговое усилие, поскольку двигатель может работать более 300 На ° F жарче.

8. Inconel®

Возможно, вы никогда не слышали об этом сплаве, но этот суперсплав входит в десятку самых прочных металлов в мире. Смесь аустенита, никеля и хрома.Это специальный сплав, который сохраняет свою прочность в экстремальных условиях, например при высоких температурах. Эта способность делает его идеальным для применения в высокоскоростных турбинах и ядерных реакторах.

  • Предел прочности при растяжении до 1,103 МПа
  • Предел текучести до 758 МПа

Inconel® является зарегистрированным товарным знаком Special Metals Corporation.

9. Хром

Этот блестящий сверхтвердый металл слишком хрупок, чтобы его можно было использовать во многих областях.Поэтому он легирован другими металлами, чтобы сделать его более твердым. В естественном состоянии это самый твердый металл. Идеально подходит для гальваники.

  • Предел прочности около 418 МПа
  • Предел текучести 316 МПа
  • Оценка 9 по шкале твердости Мооса

Оружие знаменитой Терракотовой армии династии Цинь в Китае было покрыто отложениями хрома, которые помог предотвратить потускнение.

10. Магниевые сплавы

Этот особо прочный металлический сплав мы оставили напоследок.И не зря ученые все еще экспериментируют с различными сплавами магния для создания новых сплавов. Этот металл уже называют самым прочным и легким из существующих. Легче алюминия и прочнее титановых сплавов. Если металл используется в автомобилях, он автоматически сэкономит 40% топлива без каких-либо изменений в двигателе.

Сплавов создается так много, что значения предела прочности или предела текучести устареют в течение нескольких месяцев. Просто знайте: фунт за фунтом, нет ничего сильнее.

Apple, как сообщается, работает над собственным магниевым сплавом для использования в качестве корпуса для своих телефонов, ноутбуков и планшетов.

.

Три главных претендента на звание сильнейшего металла в мире

В тройку претендентов на звание сильнейшего металла в мире входят вольфрам, осмий и титан, однако первое место не принадлежит ни одному из них. В следующей статье объясняется, почему и как.

Сейчас ведутся споры о том, какой металл следует признать самым прочным в мире. Разногласия вызваны тем фактом, что, исходя из различных физических свойств (обсуждаемых далее в этой статье), ни один металл не может рассматриваться как имеющий идеальную десятку при учете всех параметров.Если один металл занимает первое место по плотности, другой металл уступает в прочности на разрыв и так далее. Однако после тщательного рассмотрения следующие металлы были номинированы как подходящие по большинству причин «прочности». Проверьте это.

Вольфрам

Хотели бы вы написать нам? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим ...

Давайте работать вместе!

Стальной серый цвет, этот металл чаще всего встречается в сложной форме, так как он существует в сочетании с различными другими химическими элементами.Вольфрам имеет очень высокую плотность и в 19,3 раза плотнее воды и на 71% плотнее свинца. По плотности он немного превосходит уран. Поскольку вольфрам в основном содержит незначительные примеси, он имеет тенденцию быть несколько хрупким, что делает его трудным кандидатом для использования в металлообработке. Однако чистый вольфрам в его элементарной форме имеет лучшую пластичность и широко используется в электротехнике. Вольфрамовые сплавы также используются в нити накаливания ламп накаливания, рентгеновских трубках и в суперсплавах.

Осмий

Осмий - переходный металл, принадлежащий к семейству платины, и считается одним из самых плотных элементов, встречающихся в природе.Он в два раза плотнее свинца и немного плотнее иридия. Плотность 22,59 г / см 3 . Он имеет голубовато-серый цвет, хотя иногда встречаются и черно-серые варианты, очень твердые и хрупкие по своей природе с чрезвычайно высокой температурой плавления. Это делает металл трудным для обработки. Осмий очень блестящий и дает мягкий блеск даже ночью.

Титан

Несмотря на меньшую плотность, чем вольфрам и осмий, титан известен своей прочностью, высоким соотношением прочности и веса, высокой пластичностью, устойчивостью к коррозии и достаточно высокой температурой плавления (выше 1650 ° C или 3000 ° F).Титан имеет относительно более низкую способность проводить электричество и тепло и обладает парамагнитными свойствами. Он серебристого цвета, а коммерческие сорта титана имеют предел прочности на разрыв 63000 фунтов на квадратный дюйм.

Свойства металлов

Металл - это объект, который имеет определенные физические и химические свойства, которые отличают его от других химических элементов и идентифицируют его как металл. Металл может быть чистым элементом, соединением или сплавом, и их наиболее отличительным свойством является их способность проводить электричество за счет способности легко терять электроны, так что образуются положительные ионы.Любой химический элемент, проявляющий все следующие свойства, относится к категории металлов. Эти уникальные свойства перечислены ниже и классифицируются отдельно по физическим и химическим свойствам.

Физические и химические свойства металла

Уникальные физические свойства металлов следующие: -

Высокая плотность

Металлические элементы, соединения и сплавы обладают высокой плотностью, что означает, что они не плавают на воде.

Высокая температура плавления

Для перехода в жидкое состояние металлам требуются очень высокие температуры.Исключение составляет ртуть, поскольку она находится в жидкой форме даже при комнатной температуре. Фактически, температура плавления ртути составляет около 40 ° C, что ниже комнатной температуры (примерно 20 ° C).

Люстра

Металлы и металлические предметы дают гладкий блеск при взаимодействии света с их поверхностью.

Высокая электропроводность

Хотели бы вы написать нам? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим...

Давайте работать вместе!

Металлы являются отличными проводниками электричества, и об этом можно убедиться, отметив широкое использование медной проводки в электрических приборах и механизмах.

Высокая теплопроводность

Металлы являются очень хорошими проводниками тепла, и об этом можно судить по скорости, с которой они нагреваются при контакте с огнем или любым другим горячим предметом.

Звонкость

Металл, за исключением ртути, в его твердой металлической форме издает резкий дребезжащий звук при ударе о другой металл, а при ударе о неметаллические твердые поверхности, такие как дерево или пластик, дребезжание несколько приглушено, хотя и присутствует.

Пластичность

За исключением ртути, все металлы могут втягиваться в провода и кабели с разной степенью вязкости.

Ковкость

Все металлы, кроме ртути, способны раскалываться на листы и сгибаться под напряжением без разрушения.

Химические свойства

Самым заметным химическим свойством металлов является их способность образовывать положительные ионы или катионы, теряя электроны. Другая особенность некоторых металлов, таких как железо, серебро, медь, цинк и никель, заключается в том, что они реагируют с кислородом атмосферы и образуют на своей поверхности оксиды.Этот оксидный слой - это то, что мы видим как ржавчина на железе и темный налет на серебре. Некоторые металлы, такие как золото, платина и палладий, вообще не реагируют с кислородом, в то время как некоторые другие металлы, такие как алюминий, магний и титан, подвергаются некоторому основному окислению, образуя защитный слой на своей поверхности, который не может быть поврежден коррозионными элементами. Оксиды металлов имеют основную природу, тогда как оксиды неметаллов являются кислотными.

Три металла, упомянутые в начале статьи, являются ближайшими претендентами на звание самого сильного металла в мире.Как вы можете видеть по их индивидуальной прочности и свойствам, когда один металл обладает высокой прочностью на растяжение, он не имеет плотности, тогда как другой металл очень плотный, его хрупкость несколько портит ему почву! Речь шла о прочности металлов с материалистической точки зрения. Если перейти к психофилософскому уровню, то самый прочный металл во всем творении - это не что иное, как ЗОЛОТО - оно способно заставить даже самых сильных и влиятельных людей преклонить колени перед его желтым блеском и поддаться желанию его позолоченных чар! Вы не согласны?

.

ТОП-10 самых прочных металлов в мире - InfotainWorld

Металлы всегда были и всегда будут иметь большое значение для промышленного и домашнего использования.

Вас могут поразить:

О его важности можно судить по тому факту, что 84 элемента в периодической таблице - металлы.

Металлы обладают различными отличительными свойствами, и эти свойства можно даже комбинировать в виде смеси для образования других жизненно важных металлов, известных как сплавы.

Из этих нескольких свойств мы используем прочность металлов, чтобы определить, какой материал самый прочный на земле?

Прежде чем читать список ниже, очень важно знать, какова на самом деле прочность металла.Чтобы сделать этот термин более простым и нетехническим для наших читателей, это, по сути, сопротивление металла деформации и разрушению. Не следует путать с твердостью металла. Твердость - это другой аспект, который в основном представляет собой устойчивость к вмятинам, царапинам и другим необратимым повреждениям под действием сжимающих сил.

Хотите знать, какие 10 самых прочных металлов вокруг вас? Взгляните на нашу классификацию ниже:

10-тантал

Этот металл с атомным номером 73 был открыт в 1802 году.Температура плавления тантала этого металла достигает 3020 градусов Цельсия. Это почти в 15 раз горячее, чем ваша печь для пиццы!

Этот металл очень популярен в электронной промышленности. Он используется в производстве конденсаторов и резисторов большой мощности. Танталовые электролитические конденсаторы - это известный класс электронных компонентов, изготовленных из этого прочного металла. Этот металл обладает способностью увеличивать емкость в небольшом объеме. Это означает, что этот металл широко используется в микрообработке, производстве мобильных устройств и планшетов.

Этот металл широко используется в стоматологической и хирургической промышленности. Из-за его инертности к человеческому телу из этого металла изготавливаются хирургические и стоматологические инструменты.

9-Осмий

Вы когда-нибудь задумывались, из какого металла сделаны красивые наконечники фонтанов?

Металл - осмий. Он имеет атомный номер 76 и температуру плавления 3033 градуса Цельсия.

Осмий был открыт в 1803 году и с тех пор используется для различных целей.Он имеет яркий голубовато-белый оттенок.

Одно из основных его применений - формирование сплавов, в результате которых изготавливаются прочные иглы и электрические контакты. Более того, его сплавы широко используются в медицинском секторе. Его использование в производстве кардиостимуляторов и искусственных сердечных клапанов дает осмию роль в повседневной жизни.

8-цирконий

Этот элемент получил свое название от персидского слова «заргун», что означает «золотой». Как следует из персидского названия, это серовато-золотой металл с атомным номером 40.Это металл с высокой коррозионной стойкостью.

Его использование в атомной и авиационной промышленности имеет особое значение. Его соединение ZrO2 имеет особое значение для использования в космических аппаратах, поскольку оно может выдерживать высокие температуры и адаптироваться к различным средам.

Более того, использование циркониевых сплавов в трубах ядерных реакторов и их использование для изготовления прочных и прочных материалов, таких как ножи и ножницы, доказывает, насколько прочен металлический цирконий.

Знаете ли вы?

Цирконий играет важную роль в медицинской промышленности при диагностике заболеваний почек и диализа.

7-лютеций

Лютеций - один из самых дорогих металлов. Он занимает 71-й атомный номер в периодической таблице. Этот элемент - один из самых редких металлов на Земле. Он содержится в очень незначительных количествах в земной коре, и отделить лютеций от других металлов чрезвычайно сложно.

Лютеций не получил широкого распространения. Однако некоторые из его основных применений - это катализатор в нефтяной промышленности. Он используется на нефтеперерабатывающих заводах для крекинга нефти.Он помогает создавать полезные соединения, ускоряя процесс растрескивания. Кроме того, он используется в процессах полимеризации, алкилирования и гидрирования.

6-Ванадий

Этот элемент назван в честь Ванадис, которая считается скандинавской богиней.

Ванадий имеет точку плавления 1910 градусов Цельсия и плотность 6 г / см3. Его цвет - серебристый, и этот металл устойчив к коррозии. В природе он встречается почти в 65 формах, включая такие минералы, как ванадинит, карнотит и патронит.

Большая часть производимого ванадия используется в качестве добавки к стали, поскольку ванадий делает сталь очень вязкой. Ванадий позволяет использовать сталь в самых жестких деталях автомобильной и механической промышленности. Такие детали, как коленчатые валы, поршни, кольца двигателя, оси колес и многое другое, изготавливаются из стали из-за прочности, обеспечиваемой ванадием.

Его составной оксид ванадия также играет жизненно важную роль в керамической и стекольной промышленности и используется в качестве катализатора при производстве серной кислоты контактным способом.

5-Утюг

Готов поспорить, что все, кто читает эту статью, знают о железе. Железо повсюду вокруг нас. Действительно везде: от домашней утвари до могучих небоскребов. Железо имеет атомный номер 26 и температуру плавления 1538 градусов Цельсия.

Вы можете быть поражены:

Железо - один из четырех компонентов, составляющих 90% состава Земли!

Поскольку железа так много и его так легко найти, его основное применение - изготовление стали.Этот сплав необходим, потому что сырое железо очень агрессивно. Углерод - это добавка, используемая в железе для преобразования его в более прочную форму железа, то есть в сталь. Сталь тогда является основным компонентом строительства. Он также используется в производстве тяжелого оборудования, где главными требованиями являются прочность и стойкость.

Важное применение железа - образование аммиака с помощью процесса Хабера.

4-гадолиний

Гадолиний назван в честь известного финского химика и минералога Йохана Гадолина.

Гадолиний с пределом прочности на разрыв 430 x 106 Па является основным компонентом при производстве магнитных устройств. К таким устройствам относятся магнитные носители информации, такие как жесткий диск, компакт-диски. Он естественным образом содержится в таких минералах, как монацит и бастнезит.

Согласно источникам, гадолиний использовался в качестве компонента в старых экранах электронно-лучевого телевидения.

Гадолиний играет важную роль в спасении жизней, являясь основным компонентом магнитно-резонансной томографии (МРТ).Это используется, в частности, при диагностике раковых опухолей.

Кроме того, он обладает способностью легко поглощать нейтроны, поэтому его широко используют в активной зоне ядерных реакторов.

3-Титан

Титан с атомным номером 22 - очень уникальный металл. Он уникален своей низкой плотностью, но необъяснимой силой. Т

.

Какие металлы самые твердые в мире?

Металл - это род металлов, который описывает ряд различных материалов, которые обычно являются блестящими, электрически и теплопроводными и, прежде всего, твердыми. Металлы чрезвычайно разнообразны. Фактически, более 75 процентов из 118 элементов таблицы Менделеева сделаны из металлов. Поэтому, естественно, у многих возникает вопрос: «Какие металлы самые твердые в мире?» В этой статье мы рассмотрим множество различных видов металлов, независимо от того, являются ли они элементами, соединениями или сплавами, чтобы узнать, какие металлы самые прочные и самые твердые.В нашем списке используется шкала Бринелля, которая измеряет твердость материалов при вдавливании. Важно отметить, что редко бывает одно единое значение для одного металла, поскольку они имеют тенденцию меняться в зависимости от того, из каких сплавов и соединений они состоят.

1. Вольфрам (1960–2450 МПа)

Вольфрам - один из самых твердых металлов, встречающихся в природе. Также известный как Вольфрам, этот редкий химический элемент имеет высокую плотность (19,25 г / см3), а также высокую температуру плавления (3422 ° C / 6192 ° F).С вольфрамом в его редкой форме трудно работать из-за его хрупкости, которая может измениться, когда станет чистым. Вольфрам часто используется для создания твердых сплавов, таких как быстрорежущая сталь, для повышения защиты от истирания, а также для улучшения электропроводности.

2. Иридий (1670 МПа)

Как и вольфрам, иридий представляет собой химический элемент, обладающий признаками высокой плотности и устойчивостью к высоким температурам. Иридий относится к металлам платиновой группы и по внешнему виду напоминает платину.Однако с иридием сложно работать. Поскольку иридий очень твердый, он также довольно хрупкий, что усугубляется его очень высокой температурой плавления, превышающей 2000 ° C. Иридий считается одним из самых редких элементов на поверхности Земли, а также одним из самых устойчивых к коррозии элементов.

3. Сталь

Сталь - это легированный металл, состоящий из железа и других элементов, например углерода. Это наиболее часто используемый материал в строительстве, машиностроении и других отраслях промышленности. Из-за множества вариантов и уровней качества стали, которые могут применяться, не существует единого значения твердости.Существует множество различных методов закалки стали для улучшения защиты стали от износа, термостойкости и защиты от истирания. Borocoat, например, оптимизирует твердость стали, не делая ее хрупкой. Узнайте больше о борировании и Borocoat.

4. Осмий (3920–4000 МПа)

Осмий относится к металлам платиновой группы и обладает высокой плотностью. Фактически, это самый плотный природный элемент на Земле - 22,59 г / см3. По этой же причине осмий не плавится до 3033 ° C, температуры, которая затрудняет работу с металлом.Когда он легирован другими металлами платиновой группы (такими как иридий, платина и палладий), его можно использовать во многих различных областях, где необходимы твердость и долговечность.

5. Хром (687-6500 МПа)

Хром - элемент, часто встречающийся в сплавах, таких как нержавеющая сталь. По шкале Мооса, которая измеряет устойчивость к царапинам, он находится среди лучших. Хром ценится как за высокую коррозионную стойкость, так и за твердость. Поскольку с ним легче обращаться, а также он более распространен, чем металлы платиновой группы, хром является популярным элементом, используемым в сплавах.

6. Титан (от 716 до 2770 МПа)

Титан известен своей прочностью. Хотя по твердости по Бринеллю он не совсем сравнивается с другими металлами из этого списка, титан имеет впечатляющее соотношение прочности и веса. Даже в чистом виде титан тверже многих стальных форм. Как тугоплавкий металл, он обладает высокой устойчивостью к нагреванию и истиранию, поэтому титан является популярным сплавом. Его можно легировать, например, железом и углеродом.

.

16 сильнейших металлов в комиксах

Когда дело доходит до комиксов, они либо становятся популярными, либо уходят домой. Нет героя или злодея, который был бы немного сильнее; Вы можете либо поднять машину, либо не можете поднять лист бумаги. Если что-то сделано из металла, оно не просто прочное; это самый прочный металл на свете. Фраза «неразрушимый металл» использовалась не раз; на самом деле чаще, чем имеет смысл. В конце концов, не может быть более одного «сильнейшего металла во вселенной», верно? Ну, в комиксах это так.

СВЯЗАННЫЕ: Люди из стали: 15 супергероев из металла AF

В комиксах много очень прочных, почти неразрушимых металлов, от металлов, которые сложно сломать, до металлов, обладающих мистической силой.Нерушимый скелет Росомахи довольно известен, и в «Логане» ему предстоит тренировка, но не только он. Вот 16 самых сильных металлов во вселенной комиксов.

16 NTH МЕТАЛЛ

hawkman-nth-metal

Наша первая запись происходит из «Комиксов Флэша» №1 1940 года (Гарднер Фокс и Гарри Лэмперт), который известен тем, что представил Флэш, а также первым появлением Человека-ястреба.По сюжету коллекционер оружия Картер Холл получает египетский нож, который возвращает его к прежней жизни принца Египта Хуфу. Таким образом, он решает стать Человеком-Ястребом на основе египетского бога Анубиса. Он сделал себе крылья и пояс из « девятого металла », который позже был переименован в N-й металл.

Позже было пересмотрено, что Человек-Ястреб с планеты Танагар, где N-й металл известен больше своими мистическими силами, чем своей прочностью.N-й металл может останавливать гравитацию, позволяя владельцу летать, и использовался в доспехах и оружии Человека-ястреба и Женщины-ястреба, а также в Легионе супергероев, которые носят кольца из сплава N-го металла Valorium. N-й металл также очень силен благодаря магии, которая защищает владельца от физических ударов и угроз, таких как огонь. Это сложно, но, как вы сами убедитесь, не самое сложное.

15 ГАЛАКТИЧЕСКОЕ СТЕКЛО

silver-surfer-close-up

С момента своего первого появления в «Фантастической четверке» № 48 1966 года (Джек Кирби и Стэн Ли) Серебряный Серфер получил свое имя из-за того, что у него, ну, ну, ну, ну серебра .Почему он серебряный? Это все благодаря так называемому Galactic Glaze, сверхпрочному металлу, который окружает все его тело и его мистическую доску для серфинга. Глазурь была дана ему его хозяином Галактусом вместе с Космической Силой в качестве вестника.

Галактическая глазурь не только выглядит блестящей и дает Серфингу его рифмованное имя, но также защищает его от замерзания в космосе и защищает его нежные внутренние органы от повреждений.Он даже пожал плечами, находясь внутри звезды, а черные дыры - это просто прогулка по парку, благодаря Glaze. Хотя Glaze довольно прочен, его нельзя разрушить. Кейбл ранил его, но он исцелился, поэтому выжил, чтобы снова сражаться. Тот факт, что Galactic Glaze вообще можно повредить, означает, что это один из самых слабых металлов в этом списке, хотя это может показаться шокирующим.

14 КАРБОНАД

carbonadium-omega-red-fighting-cyclops

История карбонадия - это также история Omega Red, начиная с "Людей Икс" №4 1992 года Джона Бирна и Джима Ли.Первоначально Омега Красный был Аркадием Россовичем, российским серийным убийцей, который был схвачен, чтобы над ним КГБ экспериментировало в их секретной программе по созданию собственной версии Капитана Америки. Каким-то образом эта программа заключалась в том, чтобы воткнуть ему в запястья металлическое щупальце и назвать его Омега Красный. Щупальца были сделаны из карбонадия, который Советский Союз изобрел как собственную версию адамантия.

Карбонадий похож на адамантий (подробнее об этом позже), только дешевле и его легче сломать.Это плохо, потому что он не так силен, как адамантий, но хорошо, потому что из него легче делать вещи. Он также радиоактивен, с бонусом в том, что он останавливает исцеляющую силу любых мутантов, пораженных им. Карбонадий с тех пор стал адамантием бедняков, используемым во всем, от оружия Доктора Осьминога до пуль против Росомахи.

13 ИНЕРТРОН

inertron-dc-legion-of-superheroes

"Приключенческий комикс" № 336 Эдмонда Гамильтона и Джона Форте представил инертрон во вселенной DC в 1965 году, который, как говорили, был самым прочным материалом в 30-м веке.Во время борьбы с суперзлодеем Старфингером Брэйниак 5 решил сделать щиты для Легиона Супергероев из инертрона и сказал, что он достаточно силен, чтобы противостоять ядерному взрыву. Забавно то, что, несмотря на то, что он считается неразрушимым, он ломался много раз - еще одна общая черта так называемых «неразрушимых» металлов.

Криптонианцы вроде Супербоя и даксамитов вроде Мон-Эл смогли сломать чистый инертрон (хотя усиленный инертрон остановил Супербоя холодом).Парень-Пожиратель Материи однажды тоже его съел. Даже Karate Kid смог разорвать оковы из инертрона. Это еще не металл, которым он должен быть, так что либо в 30-м веке у них нет действительно прочных металлов, либо Brainiac 5 слишком много говорил об инертроне.

12 МАРВЕЛИУМ

captain-marvel-marvelium

Marvelium - следующий металл, о котором мы будем говорить, и он один из наименее известных в этом списке.История Marvelium восходит к «Приключениям капитана Марвел» № 100 (Отто Биндер, Си Си Бек) в 1949 году. По сюжету заклятый враг капитана Марвела и безумный ученый доктор Сивана вернулся во времени, чтобы украсть мистический браслет волшебника Шазама. , сделав себя призраком, которого капитан Марвел не мог коснуться. Он продолжил создавать серию злых клонов, чтобы бороться с ним, поэтому Капитан Марвел создал новый металл, марвелий.

Он говорит, что марвелий - один из самых прочных металлов в мире, настолько прочный, что только сам капитан Марвел может формировать его.Также он непроницаем даже для мистических существ. Капитан Марвел превратил его в тюремную камеру и заманил в нее Сивану, не давая ему уйти. Это скорее сюжетный прием, но в этой истории он все еще называется суперсильным, так что он в списке.

11 ОМНИУМ

x-men-apocalypse-omnium

«Удивительные Люди Икс» № 3 в 1995 году (Скотт Лобделл, Джеф Лоэб, Джо Мадурейра) представили Омниум во вселенной Marvel.В рамках классической сюжетной линии «Эпохи Апокалипсиса» Люди Икс сражались в альтернативной реальности, где Ксавьер был убит, а Апокалипсис развязал генетическую войну на Земле. В новой временной шкале у Магнето и Роуга родился ребенок, Чарльз Леншерр. Когда Чарльзу угрожали, его няня-робот заключила мальчика в кокон из стали Омниум.

Омниум - один из тех металлов, который называют неразрушимым, хотя другие металлы должны быть более неразрушаемыми.Однако это не тот металл, который часто встречается. В воспоминаниях выяснилось, что в "Uncanny X-Men" # 304 (Скотт Лобделл, Джэ Ли, Крис Спроус, Брэндон Петерсон, Пол Смит, Джон Ромита-младший) мутант-помощник Хром превратил Магнето в омниум, чтобы защитить его мастер. Заклятый враг Железного человека Хлыст тоже когда-то использовал металлические кнуты, сделанные из омниума. Он суперсильный, но явно недостаточно сильный, чтобы его можно было часто использовать. Вот почему мы перейдем к более прочным металлам.

10 СУПЕРМАН

superman-makes-supermanium

Еще один металл, созданный супергероями в комиксах, - это суперманий, и мы уверены, что вы можете догадаться, какой из супергероев сделал это.Правильно, Девушка-белка. Просто шучу. Правильно, Супермен впервые создал суперманий в 1949 году в "World's Finest" №41 (написанном Эдмондом Гамильтоном с искусством Эла Пластино). В этой истории группа людей, спасенная Суперменом, заставила его голыми руками сделать новый металл из сверхпрочной руды и назвать его «суперманием».

Идея металла, изгибаемого только Суперменом, пригодилась.Новый элемент суперманий появился позже в комиксах Супермена, и его происхождение изменилось на металлический Супермен, выкованный в сердце солнца. Самыми известными его применениями были неразрушимый Супермобиль Супермена (когда он теряет свои силы или когда игрушечной компании нужно продавать игрушечные машинки) и гигантская дверь и ключ, которые защищали его Крепость Одиночества. Суперманий также был металлом, который Человек из Стали использовал, чтобы строить тюрьмы для Брэйниака и Лекса Лютора, но сверхманий не вернулся с 1985 года «Кризис на бесконечных землях».«

9 ПРОМЕТИЙ

promethium-in-teen-titans

И снова мы углубляемся в металл со странным названием, который действительно очень силен: прометий .В 1981 году в "New Teen Titans" №9 (написанном Марвом Вольфманом и написанном карандашом Джорджем Пересом) был представлен металл под названием прометий, который впервые был создан Стивом Дейтоном, отчимом Teen Titan Changeling. Названный в честь греческого мифа о человеке, который дал огонь людям и был проклят на вечность, прометий больше, чем просто неразрушимый. Он также может выделять безграничную энергию в качестве источника энергии.

Прометий бывает двух видов: обедненный и летучий.Обедненный прометий использовался в кибернетических частях супергероя Киборга, придавая ему невероятную прочность, которую не смог сломить даже Супермен. Летучий прометий можно использовать в качестве источника энергии или бомбы, достаточно большой, чтобы уничтожить вселенную, но он имеет побочный эффект мутации всех вокруг. Так что это не то, из чего вы хотите делать костюм, если у вас нет исцеляющего фактора, такого как Детстроук.

8 АДАМАНТИН

Wolverine-Howlett-General-Hercules-X-Men-X-Treme-Marvel-Comics

Адамантин - старший и более интересный родственник адамантия, знаменитого небьющегося металла, о котором мы поговорим позже в списке.В «Путешествии в тайну Annual» № 1 1965 года, написанном Стэном Ли и Джеком Кирби, мощный металл был представлен, когда Тор путешествовал из Асгарда на гору Олимп и встретил полубога Геракла. Конечно, эти два героя сражались, и Геракл владел «золотой» адамантиновой булавой, соответствующей молоту Тора.

Адамантин неуязвим (натч), но также обладает мистическими способностями для защиты от психических и магических атак.Кроме того, он выглядит золотистым, а не серебристым. Булава Геракла могла без единой царапины выдерживать удары молота Тора. Адамантин, как правило, используется на магических объектах, таких как трезубец Нептуна. Металл также использовался в альтернативной версии Росомахи, Джеймсе Хоулетте (впервые представленном в «Удивительных Людях Икс» № 45 Грегом Паком и Майком Маккоуном), чей адамантиновый скелет и когти делают его устойчивым к магическим силам.

7 УРУ

thor-hammer-with-lightning

Мы движемся в царство магии с нашей следующей формой металла, мистической субстанцией, известной как «уру».«Уру - это металл? Это камень? Это и то, и другое ... и ни то, ни другое, поскольку это металл твердый, как камень, или камень с металлическим блеском, как железо. Впервые он был упомянут по имени во вселенной Marvel в «Путешествие в тайну» 1965 года № 115 (Стэн Ли и Джек Кирби), но он всегда был там в качестве основного ингредиента волшебного молота Тора.

Уру настолько силен, что его можно придать форму только сердцу звезды или зачарованной кузнице, а когда он придет в форму, ничто другое не сможет даже повредить его.Вдобавок к этой физической силе уру может удерживать чары, как ничто другое, что дает ему новые возможности, такие как поглощение силы пользователя (как некий бог грома), делая его еще сильнее. Да, и вдобавок ко всему, уру может метать молнию.

6 ДЕСТРОЙЕР БРОНЯ

Destroyer-standing-in-front-of-thor

Наша следующая запись - это скорее «кто», чем «что».«Зачарованный доспех, известный как Разрушитель, впервые появился в« Путешествии в Тайну »№ 118, опубликованном в 1965 году, написанном Стэном Ли и начерченном Джеком Кирби. Разрушитель - древнее оружие, созданное Одином для борьбы с древними Небожители, но брат Тора Локи, как правило, использует его, чтобы вместо этого убить Тора. Страшно то, что Разрушитель приблизился.

Это загадка, из чего сделана броня Разрушителя (большинство людей догадывается, что это уру), но что бы это ни было, можно нанести удар.Разрушитель без единой царапины выдержал энергетические взрывы Тора и даже Одина, и только энергия богоподобных небожителей нанесла ему какой-либо ущерб. По сути, он так же неуязвим, как уру, только более, если это вообще возможно. Единственная хорошая новость об Разрушителе заключается в том, что у него нет собственной воли, поэтому он не собирается захватить вселенную в ближайшее время. По крайней мере, мы надеемся, что нет.

5 AMAZONIUM

wonder-woman-bracelets

Когда "Чудо-женщина" впервые появилась на прилавках в "All Star Comics" № 8 1941 года (созданном Уильямом Моултоном Марстоном и Гарри Г.Питер), она принесла с собой много крутых игрушек. У нее был невидимый самолет, волшебное лассо, заставляющее людей говорить правду, и мистические браслеты, называемые браслетами подчинения. Мы сосредоточимся на браслетах, потому что они сделаны из очень прочного металла, называемого амазонием.

До "Чудо-женщины" № 52 (Роберт Канигер и Гарри Г.Петра) в 1952 году так и не было объяснено, из чего сделаны браслеты, но в том номере впервые был обнаружен «амазоний». Амазоний был неразрушимым металлом с ее родного острова, который был усилен заклинанием Афродиты, и позволял ее браслетам отражать все, от пуль до энергетических взрывов. Единственное, что могло повредить его, - это магическое оружие. Хотя амазониум звучит довольно круто, он прекратил свое существование в посткризисной преемственности. Теперь ее браслеты сделаны из неизвестного, но мощного металла.

4 ЛЕЗВИЕ МУРАМАСА

wolverine-muramasa-blade-vs-daken

Как и Разрушитель, наша следующая запись будет уникальным объектом, а не типом металла, но она заслуживает отдельного выделения.Клинок Мурамаса существует в двух формах, первая из которых появилась в 1988 году в "Росомахе" №2 Криса Клермонта и Джона Бушема. Говорят, что знаменитый меч содержал в себе часть легендарного (и сумасшедшего) мастера меча Мурамаса, сводя с ума любого, кто использовал его. Он мог прорезать что угодно, и даже адамантиевые когти Росомахи не могли его прорезать.

Второй клинок Мурамаса был выкован для Росомахи самим Мурамасом, который также вложил в него часть души Росомахи.Второе лезвие так же прочно, как и первое, и достаточно острое, чтобы разрезать предметы на молекулярном уровне. У нового Muramasa Blade также есть дополнительный бонус, заключающийся в остановке исцеляющего фактора Росомахи и других мутантов. Его использовали, чтобы оставить шрам на Росомахе и отрубить голову Саблезубу, чтобы получить бонусные очки меча в этом списке.

3 ВИБРАН

black-panther-header

Созданный Стэном Ли и Джоном Ромитой в «Сорвиголове» № 13 (1966), вибраниум - один из самых мощных металлов на Земле.Есть несколько разновидностей вибраниума, один из которых «антиметаллический», который может прорезать любой металл на планете, но мы сосредоточимся на вибраниуме, найденном в африканской стране Ваканда. Вибраниум Ваканды обладает способностью поглощать звук, что, как вы думаете, не так уж полезно, но это так.

Звуки, вибрации, любая кинетическая энергия, касающаяся вибраниума, поглощается и делает металл прочнее.Это означает, что броня, сделанная из вибраниума, становится нерушимой, потому что все, что вы в нее бросаете, только затрудняет ее слом. Взрывы просто незаметно поглощаются им. Вибраниум был использован в сплаве, из которого состоит щит Капитана Америки, поэтому он может использовать его для защиты от падений - он просто поглощает удар. Он также используется в качестве сетки в доспехах Черной Пантеры, что означает, что пули и ножи просто попадают в него и падают на землю.

2 АДАМАНТИУМ

molten-adamantium-boiling-in-X2

Теперь мы подошли к адамантию, электростанции металлов во вселенной Marvel."Avengers" № 66 в 1969 году (созданный Роем Томасом, Барри Виндзор-Смитом и Сидом Шорсом) впервые представил металл с названием, которое буквально означает неразрушимый. Адамантий - это металлический сплав, который невозможно сломать, когда элементы соединены вместе.

Это делает адамантий действительно мощным в мире Marvel, который используется для внешней оболочки робота Альтрона, но в основном для его использования в когтях и скелетах Росомахи и его различных врагов и союзников.Адамантиевые когти и / или скелеты можно найти в X-23, Lady Deathstrike и, иногда, в Sabretooth. Когда Росомаха был пойман в результате ядерного взрыва, его адамантиевый скелет был всем, что уцелело ... ну, пока он не зажил. Известно, что только две вещи повреждают адамантий. Когда Тор ударил адамантиевый цилиндр своим уру-молотом Мьёльнир, и когда Халк ударил Альтрона, обоим удалось вдавить адамантий, но это все.

1 ЩИТ КАПИТАНА АМЕРИКИ

captain-america-age-of-ultron

Самый прочный и долговечный объект во всей вселенной Marvel - не что иное, как щит Капитана Америки.Он настолько силен, что ученые десятилетиями пытались скопировать его, что привело к созданию адамантия, карбонадия и нескольких других металлов из этого списка. К этому еще никто и близко не подошел.

Поистине невероятная особенность щита Кэпа состоит в том, что он сделан из нескольких неразрушимых металлов, что вместе делает его в три раза более нерушимым, чем обычный неразрушимый металл.Щит впервые появился в комиксе «Капитан Америка» № 2 (1941) Джо Саймона и Джека Кирби. Ученый, работавший с вибранием и неизвестным веществом, заснул и, проснувшись, обнаружил, что сплав уже образовался. Он использовал его для изготовления щита, но так и не смог скопировать формулу. После повреждения щит был усилен уру. Да, щит ломался и раньше, но всегда силы, разрушающие планеты. Если он может сломать щит Кэпа, он может сломать что угодно.

Какой металл из комиксов вы бы предпочли иметь на своей стороне? Дайте нам знать об этом в комментариях!

В кинотеатрах 3 марта «Логан» режиссера Джеймса Мангольда, в главных ролях Хью Джекман, Патрик Стюарт, Ричард Э.Грант, Бойд Холбрук, Стивен Мерчант и Дафни Кин .

следующий DC: 5 лучших костюмов Супербоя (и 5 худших)

.

Смотрите также