モリブデンは延性があり、腐食に対して非常に抵抗力がある銀白色の金属です。 これは、すべての純粋な要素の最高融点の一つを持っている—唯一の要素タンタルとタングステンは、より高い融点を持っています。 モリブデンはまた生命のために必要な微量栄養素です。

遷移金属として、モリブデンは他の元素と容易に化合物を形成する。 モリブデンは、質量によって地球の地殻の1.2百万部(ppm)を含むが、それは自然の中で自由に発見されていません。, 主なモリブデン鉱石はモリブデナイト(二硫化モリブデン)であるが、ウルフェナイト(モリブデン酸鉛)とパウエライト(モリブデン酸カルシウム)でも見られる。

これは、銅またはタングステン鉱業の副産物として回収される。 モリブデンは、主に米国、中国、チリ、ペルーで採掘されています。 世界の生産は、化学の王立協会(RSC)によると、年間200,000トン前後です。

ちょうど事実

モリブデンの電子配置と元素特性。, (Image credit:Greg Robson/Creative Commons,Andrei Marincas)

Discovery

柔らかい黒色鉱物モリブデナイト(硫化モリブデン)は、ドイツの化学者Carl Scheeleによる分析により、1778年まで黒鉛または鉛鉱石と間違われることが多かったが、これらの物質の一つではなく、実際には全く新しい元素であったことが明らかになった。 しかし、Scheeleは白色固体を金属に還元するのに適した炉を持っていなかったので、Chemicoolによると、元素が実際に同定されるまでにはまだ数年かかるだろう。, 実際、Scheeleは酸素を含む多くの化学的発見をしたため、後に”hard luck Scheele”として知られるようになりましたが、信用は常に他の誰かに与えられました。

今後数年間、科学者はモリブデナイトに新しい元素が含まれていると仮定し続けましたが、誰も金属に還元することができなかったため、識別することは非常に困難であることが証明されました。 しかし、一部の研究者はそれを酸化物に変換し、水に加えるとモリブデン酸が形成されたが、金属自体はとらえどころのないままであった。,

最終的に、スウェーデンの化学者Peter Jacob Hjelmは亜麻仁油中の炭素とモリブデン酸を粉砕してペーストを形成します。 ペーストは、炭素とモリブデナイトとの間の密接な接触を可能にした。 Hjelmはその後、彼はその後、鉛を意味するギリシャ語”molybdos、”の後に、モリブデンと名付けられた金属を生成するために閉じたるつぼで混合物を加熱しました。 新しい元素は、王立化学協会によると、1781年の秋に発表されました。,

用途

ほとんどの市販のモリブデンは、硬度、強度、導電性および耐摩耗性および耐腐食性を高めるために添加される合金の製造に使用

モリブデンの少量は、製品の多種多様で見つけることができます:ミサイル、エンジン部品、ドリルは、ブレード、電気ヒーターフィラメント、潤滑油添加剤、ボイラー それはまた石油産業で触媒として使用されます。, モリブデンは灰色の粉末として製造および販売されており、その製品の多くは、王立化学会によると、非常に高い圧力下で粉末を圧縮することによって形成されている。

その高い融点のために、モリブデンは非常に高い温度の下で非常によく行います。 それはこれらの極度な温度の下で油を差されてとどまる必要があるプロダクトに特に有用で だから、いくつかの潤滑剤や油が分解したり、火にキャッチする可能性がある場合には、硫化モリブデンと潤滑剤は、熱を処理し、まだ物事に沿って動

誰が知っていましたか?,

  • モリブデンは、地球の地殻の54番目の最も一般的な要素です。
  • モリブデン原子は、タングステンとして原子量と密度の半分を持っています。 このため、モリブデンは、多くの場合、ブリタニカ百科事典によると、半分だけ多くの金属と同じ冶金効果を提供し、鋼合金中のタングステンを置き換え
  • 第二次世界大戦で使用されたドイツの43トン砲”Big Bertha”には、融点がはるかに高いため、鉄ではなくモリブデンが鋼の必須成分として含まれていました。,
  • モリブデナイト、またはモリブデナは、かつて鉛筆を作るために使用される柔らかい黒い鉱物です。 鉱物には鉛が含まれていると考えられており、しばしば黒鉛と混同された。熱および腐食および化学解決に対して非常に抵抗力がある特許を取られた合金–MolybdeniteはHastelloysのようなある特定のニッケルベースの合金で、使用されます。li>

微量栄養素

モリブデンは生命に不可欠な微量栄養素ですが、あまりにも多くの毒性があります。

モリブデンは数十の酵素に存在する。, これらの重要な酵素の一つは、大気中の窒素を取り込み、細菌、植物、動物、ヒトがタンパク質を合成して利用することを可能にする化合物に変換することを可能にするニトロゲナーゼである。

ヒトでは、モリブデンの主な機能は、酵素の触媒として機能し、体内のアミノ酸を分解するのに役立つことですDrweil.com。植物では、モリブデンは必須の微量元素です窒素固定および他の代謝過程。,

モリブデンは、酸性土壌に溶けにくく、アルカリ性土壌に溶けにくいというユニークな品質を持っています(通常、他の微量栄養素とは反対です)。 したがって、植物へのモリブデンの利用可能性は、pHおよび排水条件に非常に敏感である。 アルカリ性土壌では、例えば、いくつかの植物は、Lenntechによると、モリブデンの500ppmまで持つことができます。 対照的に、他の土地は土壌中のモリブデンの不足のために不毛である。

進化に必要な

モリブデンのためのもう一つの興味深い用途は、科学研究におけるその役割です。, モリブデンは今日の海に非常に豊富ですが、過去の時代にはそれほどではありませんでした。 これにより、古代の海洋化学の優れた指標として機能することができます。 たとえば、生物地理学の分野の科学者は、古代の岩石中のモリブデンの量を研究して、特定の期間に海洋および/または大気中にどれくらいの酸素が存在していたかを推定するのに役立ちます。

数年前、カリフォルニア大学リバーサイドの研究者は、酸素とモリブデンの欠乏が進化の大きな遅れの原因であった可能性があると疑われました。 彼らはそれを知っていた2.,4億年前、地球の表面に酸素が増加し、その酸素が微生物をサポートするために海の表面に到達することができました。 しかし、生きている生物の多様性は非常に低いままでした。 実際には、動物はほぼ2億年後または約600万年前まで現れませんでしたScience Dailyの研究プレスリリースによると。

モリブデンを奪われた場合、細菌は窒素を生物にとって有用な形態に変換することができない。, そして、細菌が十分に迅速に窒素を変換することができない場合、これらの単細胞生命体は自分自身で窒素を変換することができないため、真核生物

研究のために、ジャーナルネイチャーに掲載され、研究者は黒い頁岩、有機物が豊富で、多くの場合、海の深い発見された堆積岩の一種でモリブデンのレベルを測定しました。 これにより、堆積物が形成された海水中にどのくらいのモリブデンが溶解していたかを推定するのに役立った。,

確かに、研究者は、この時点で海が重要なモリブデンに欠けていたという強力な証拠を発見しました。 これは初期の真核生物の進化に悪影響を及ぼし、科学者はすべての動物(ヒトを含む)、植物、真菌、原生生物のような単細胞動物を生み出したと信じてい

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