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金属 - Wikipedia

金属

金属光沢という特有光沢持つ物質総称

金属きん: metal展性塑性延性富み機械工作可能電気および良導体あり金属光沢という特有光沢持つ[1]物質総称ある[2]水銀例外として常温状態透明ない固体なり[2]液化状態良導体光沢維持れる[3]

ガリウム 結晶
リチウム原子番号一番小さな金属

単体金属性質持つ元素金属元素呼び[4]金属内部原子同士金属結合というイオン自由電子媒介する金属結晶状態ある[5]周期においてホウ素ケイ素ヒ素テルルアスタチンこれら金属呼ばれる結ぶ斜めより位置する元素金属元素当たる異なる金属同士混合ある合金ある非金属含む金属性質示すもの金属含まれる[2]

定義編集

性質から定義編集

その性質から以下5特徴すべて備えるもの金属定義いる[6]

  1. 常温固体ある水銀除く
  2. 塑性変形容易展延加工できる
  3. 不透明輝くよう金属光沢ある
  4. 電気およびよく伝導する
  5. 水溶液カチオンイオンなる

ただし金属元素以外でも特定環境金属状態なる可能指摘例えば常温200GPa高圧水素金属性質帯びる推測いるこれ金属水素呼称する[7]

化学結合から定義編集

金属原子化学結合定義する場合特有金属結合説明れるこれカチオン金属元素規則正しく並びその間自由電子動き回りながらこれらクーロン結びついいる結合指し常温このよう結合状態ある物質金属定義いる[6]

原子配列ほとんど場合立方格子構造 (fcc)、立方格子構造 (bcc)、六方最密充填構造 (hcp) いずれ取り元素種類同じ元素状態によってそれぞれ構造なるこの構造それぞれ原子充填異なり金属塑性変形影響与える[6][8]

外部加わっイオン結合金属結合起こる差異

自由電子理論金属陽子つくる格子立体電子自由飛び回っいる状態 (Drude, 1900)、自由電子気体イオン浸かっいる状態 (Lorentz, 1923) という表現カチオン電子結合する様子自由電子ふるまい説明[9]この自由電子存在金属特徴もたらす物体外部加わっズレ生じイオン結合物質反発起こり壊れるに対し金属自由電子取り囲んいるため結合安定する[10]金属光沢自由電子ほとんど可視はねかえす実際自由電子集団様々波長吸収放出するため全体反射光沢持っいる見えることによる[11]電荷持つ電子自由動き回りながら電極電荷受け渡すこと寄与いる[11]

バンド理論における金属編集

金属半導体絶縁バンド構造

原子電子取りうるエネルギーレベル複数原子存在する状態おのおの重ならない電子軌道取る量子力学要請するこの分裂によって生じる軌道金属においてアボガドロ程度原子存在する状況エネルギー低いところから順々埋められ最も高いエネルギーフェルミエネルギー持つ電子球状フェルミ形成全体として定まっ持つ[12]これバンド構造呼ばれるバンド理論このバンド物質によって電子軌道取りない断絶エネルギー領域バンドギャップ禁制あり電子取りうる最大エネルギー領域このバンドギャップ部分ある電子軌道ギャップより低く原子核束縛れる[13] バンド領域電子バレンスバンド詰まっしまい電流流れないしかし金属このバンドギャップ無いため電子自由動くことでき電流流れる[14]

半導体このバンドギャップ1eV前後あるためエネルギー加えること電子一部バンドギャップよりエネルギー位置高いところある伝導コンダクションバンドまで引き上げることでき結果通電するようなる物質ある[14]

性質編集

融点編集

自由規定するギブス物質状態以下示される

ただし
  • 自由平衡状態取り得る外的因子
  • 成分
  • その体系において存在する

金属考えるわずか圧力変化及ぼす影響無視かまわないため変数2表すうち圧力減らし用いる

金属成分1なるため変形する

なり = 2 すなわち共存する状態自由 0なるこれ金属一定融点持つこと示す一方合金 2 1なり融け始める温度温度完全融ける温度温度異なるため温度融点置いいるこれら変化溶融状態金属徐々に冷却ながら凝固られる冷却曲線から分析する[15]

この一定ある金属融点凝固温度定点として利用いる国際温度目盛1990改訂 (ITS-90) スズアルミニウムなど凝固採用いる[15]融点から沸点液体なっ金属または狭義室温付近液体なる金属液体金属という[16][17]

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金属一般硬いものとしてイメージひっかきなど意味置い実際硬いもの多いしかしアルカリ金属アルカリ金属よう柔らかいものあるまた塑性という観点立てむしろ金属柔らかく延性あり加工やすい特徴いえる工業大量利用いる理由強度加工やすバランスある

辷りすべり

塑性金属原子どのよう構造配列持っいるかも影響与える金属塑性変形原子密度高い辷りすべりめん呼ばれる結晶沿っ原子間隔広く抵抗少ないところから間隔狭い方向辷り方向起こるこの辷り辷り方向組み合わせ辷りすべりけい呼ば原子構造配列によって異なるそれぞれfcc12bcc48hcp4なるただしbcc構造原子密度高い領域無いため辷り起こすため大きなせん断必要なるこのよう理由からfcc構造金属比較的簡単塑性起こしbcc構造金属必要多様変形せることできる[6]

金属材料評価JIS規格にてブリネルビッカースロックウェルショア4種類測定定められいる[18]ブリネル試験鋳物など限ら荷重広いビッカース試験柔らかい金属から合金まで対応可能ロックウェル試験黄銅焼入れ合金など用いられる[19]

変態編集

物質固体液体気体変えること変態いうほとんど金属これ以外固体状態結晶構造変える現象起こしこれ変態同素変態または単に金属変態言うこの変態温度変化によって起こさ大抵ケース低温fcchcp構造取る金属固有温度変態温度bcc構造変わるしかし例外として特殊変態見せ低温bcc構造α-Feから912境界fcc構造γ-Fe変りさらに加熱する1400bcc構造 (δ-Fe) なるこれ低温磁性強いため起こる現象説明おりこの特性用途広げる理由ともなっいる[8][15]

高温金属冷却bcc構造なる変態マルテンサイト変態言いこれ開始温度 Ms 始まり終了温度 Mf 完了するbcc構造金属加熱起こす変態変態呼ば温度 As 始まり Af 完了するこれら温度 MfMsAsAf 関係ある[20]

この変態工学応用する原子力発電利用するウラン処理ある668以下構造 (α-U) ウラン発電において鍛造圧延加工施し成形れるこれ集合組織形成れるため加熱するうち膨張起こし伸びるそこでウラン加熱正方構造 (β-U) 変態急冷集合組織除去するこれによって膨張低減せることできる[15]

導体伝導編集

自由電子ふるまいによって金属伝導電気伝導高くなりしかも比例するヴィーデマンフランツ金属温度下がる電気伝導上がり温度上がる伝導減少する[6]これ温度上昇伴っ伝導電子より散乱れるためある[10]この性質から絶対向け金属電気抵抗ゼロなること検証する過程伝導1911ヘイケ・カメルリング・オネスによって発見伝導なる温度臨界温度Tc金属によって異なり例えばニオブ9.22Kアルミニウム1.20Kなる[10]

腐食編集

金属腐食

貴金属など一部除き金属本来酸化硫化状態安定いる工業利用還元反応用い化合取り除いいる自然状態置い金属再び酸素硫黄など結びつこする性質持ち発生するこれらによる反応など一般腐食呼ばれる腐食化学腐食相当する溶液による湿腐食ガスもたらすある電気化学腐食合金含め複数金属接触いるものに対し電極電位から起きる腐食ありイオン化傾向強い金属陽極アノードなっ電解腐食ガルバニ腐食起こす[15]

一方化学腐食うちなど金属表面侵し段階この部分酸化皮膜それ以上腐食起こらなくなる現象ある例えば硝酸漬ける溶解する硝酸濃度上げ40%超える溶解速度遅くなり始め65%以上溶解なくなるこれ表面10Å不溶性ある酸化(II,III)生成れるためあるこのよう状態なっ金属動態言う[15]

金属酸素結びつく酸化反応激しく起こるもの緩やか進行するものある金属酸化する場合発熱閃光伴うことあり爆発事故繋がる場合あるこの現象利用ものアルミニウム粉末用い溶接手段あるテルミットマグネシウム利用する写真フラッシュなどある[15]

破壊編集

丸い金属試験結果分類
(a) 脆性破壊
(b) 延性破壊
(c) 完全延性破壊

塑性ある金属過大掛かれ破壊する破壊する脆性破壊延性破壊分かれる破壊亀裂起因するもの破壊箇所塑性変形られ金属結晶沿っ破壊始まり劈開ヘキカイ破面呼ばれる断面2km/という瞬時金属走っするこれ部品設計問題大きい延性破壊荷重ため金属延伸その限界達しところ起こすそのため破断部分伸び細っ様子られ破断ディンプル呼ばれる小さなくぼみ多数観察れるこのよう破壊に対し破断観察研究する分野フラクトグラフィ呼ばれる[15]

一方破壊引き起こさない程度繰り返し同じ箇所掛かるよう破壊起こるこれ金属疲労もしくは単に疲労呼ばれる[15]

金属分類編集

非鉄金属貴金属レアメタル含まない立方格子構造結晶持ち比重重金属範疇入る有色金属

金属分類いくつ方法ある[6][21]

化学性質による分類編集

金属結晶構造による分類編集

  • 立方格子構造 (fcc):AlCaγ-FeNiCuRhPdAgInIrPtAuPb
  • 立方格子構造 (bcc):LiNaKβ-TiVCrα-Feδ-Feβ-SnTaW
  • 六方充填構造 (hcp):BeMgα-TiZnCdNdOsTl

工業材料分類編集

鉄鋼
非鉄金属
  • および合金
  • アルミニウムおよび合金
  • ニッケルおよび合金
  • 貴金属AuAgPt
  • 融点金属SnPbBi
  • その他MgTiZnなど

比重編集

金属比重分類する場合比重5基準下回るもの軽金属上回るもの重金属一般呼ぶしかしこれあまり厳密定義なく基準比重4する場合[25] ある[21]

  • 軽金属比重比重5未満Li (0.53)、Na (0.77)、K (0.86)、Ca (1.55)、Mg (1.74)、Be (1.85)、Al (2.70)、Ti (4.50)
  • 重金属比重高比8Ir (22.65)、Pt (21.4)、Au (19.3)、W (19.3)、U (19.1)、Hg (13.6)、Hf (13.3)、Pb (11.3)

貴金属卑金属編集

貴金属卑金属分類さまざま考え方あるイオン化傾向から小さい金属貴金属大きいもの卑金属呼ぶ概念[26]これ産出少な金属光沢美しい貴金属precious metals大量産出れるもの卑金属base metals判断加える概念[27] ある貴金属財貨なり硬貨貨幣経済裏打ちする金本位基礎など世界経済支える役割担っ[28]また卑金属から貴金属生み出すこと目的錬金術化学生みともなっ[28]

有色金属編集

酸化発色ビスマス結晶

ほとんど金属持つ金属光沢灰白色ある一部比較的はっきり色相有する金属ある[6][29]金属合金黄銅などあるなお表面酸化塩素窒化など化学反応起こし場合これら化合酸化発色など構造[30] によって変色することある

レアメタル編集

金属汎用金属コモンメタルベースメタル希少金属レアメタル分ける分類あるレアメタル基準以下1-4どれ項目満たしかつ5番条件あてはまるもの言う[31]

  1. 存在する少ない
  2. 鉱床作ら広く薄く分布いる
  3. 鉱床作っ特定地域限定いる
  4. 鉱物から取り出したり精製たりすること難しい
  5. 現代産業欠かない素材ある

レアメタル典型元素15種+希土類以外遷移元素15種+希土類金属レアアースメタル17種合計47種ありこの金属ホウ素セレンテルル含まれるこれらレアメタルクラーク少な必ずしも一致例えば地殻含まれる少ない古来青銅器作らよう鉱石発掘やすく精錬容易だっ[31]

コモンメタル定義レアメタル以外金属歴史文明支え亜鉛スズ水銀アルミニウム8種類など複数ある[31]

以上ようレアコモン物質絶対なく人類いかに容易調達できる需給バランスギャップという強いそのため精錬技術向上など製造プロセス革新によってレアメタル分類れる金属コモンメタルれる可能あり[32]そのとしてチタンコモンメタルつつある[33]

合金編集

単一金属金属という[6] に対し複数金属化合合金いう合金単体金属持たない性質持つことあり工業として用いられる金属多く合金ある[15]

鉄鋼編集

基礎する合金合金鉄鋼呼ばその潤沢生産背景様々分野活躍いる鉄鋼本質 (Fe) 炭素 (C) 合金ありその微細組織 Fe-C 平衡状態ある物質定義できる鉄鋼用途構造部材主流する車両船舶など輸送機械発電化学などプラント工作機械ばね工具など多岐にわたる[34][35]

鉄鋼さらに金属加え改良施さクロム加え耐食性付与不銹鋼ステンレス100種以上優れ磁性持つ磁石膨張など温度による影響排除不変インバーバイメタルなどその他工具耐熱など多様合金上市いる[35]

アモルファス金属編集

本来結晶持つ金属ある合金規則格子作らガラスようなることありこれアモルファス金属呼ばれる1960-シリコン合金発見この性質アルミニウムコバルトニッケルマグネシウムなど知られる[6]

アモルファス金属強い磁性機械強度耐食性優れ温度変化による膨張剛性低下係数低いアモルファス金属製造複数手法提案いる工業直接合金られる溶融金属急冷凝固優れいる[6]

機能金属編集

合金特殊機能持つ種類あるニッケル-チタン-マンガン-チタン合金など形状記憶合金変態利用弾性合金--ジルコイル合金など塑性合金マグネシウムなど用いる水素吸蔵合金結晶境界ずれ利用する振合などある[21]水銀高価セシウム替わる融点合金研究おりかつて開発ウッドメタル毒性改良ガリンスタンなど提案いる[36]今後レアメタル用途代替する合金開発など求められいる[31]

精錬加工編集

精錬編集

地球環境において天然状態られる金属ごく少数限らほとんど酸化硫化炭酸ケイ化物といった化合なっいるこれらから元素排除利用耐えうる金属取り出す手法精錬冶金言うその方法加熱行う乾式精錬乾式冶金電気分解電解精錬溶液抽出する湿式精錬湿式冶金ありこれら金属元素働く結合親和力などから選ばれる[6]

金属利用範囲拡大伴っ純度金属求められるようなりこれら対応する精錬開発いるゾーンメルト帯域溶融溶融不純物含む金属徐々に冷やし利用純度高める[6]

鋳造編集

金属工業材料として用いるまず溶融鋳型流し込む鋳造から始まる青銅器時代から用いられこの金属加工作ら鋳物そのまま粗く不純物遍在などあり強度低いこれら金属部品要求性能高まるにつれ塑性加工技術進展用いられる合金改良など施さ1947球状黒鉛鋳鉄アルミニウム合金1920シルミン改良発案溶湯ようと溶融状態金属処理強度改良大きく寄与[37]

製法ダイカスト精密鋳造など多種手段用いられるようなっ効率向上において連続鋳造基礎1933発案1950年代プロセス改良実用技術として確立[37]

鍛造刀鍛冶

塑性加工編集

金属弾性限界超える外的与え永久ひずみ起こし望む形状寸法加工すること塑性加工言うこれ加熱状態行う加工常温行う加工分類前者結晶伴い後者常温結晶する一部金属除い結晶起こらない[38]

塑性加工手法圧延引抜き押出し鍛造絞り打抜きなどありこのよう変形加工を通じて金属均一粗い結晶微細起こり強靭増すまた圧延など個々結晶方向揃いながら集合組織形成するため表面エネルギー特性高める効果ある[38]

硬化加工編集

金属硬度焼入れ大きな影響与えるこれ加熱金属冷却せる工程変態起こさせる与え投入温度下げ温時結晶状態維持する手段あるただし焼入れのみもろいため焼き戻しという加熱行われるこの2工程合わせ調という[6]

鍛鉄金属折り曲げるなど外部から繰り返し加える金属硬くなるこれ転位説明れる格子欠陥ひとつ転位呼ばれる原子配列乱れ金属塑性起こす辷り生じ[2- 1]これやがて欠陥固着金属全体動きにくくなる現象ある[6]

金属関係編集

宇宙生命関係編集

人体カルシウム含む6多量元素ナトリウムカリウムマグネシウム含む5少量元素99.4%構成いるこれ加え必須元素微量元素生命活動酵素活性など使わいる[39]

このよう金属つくる元素宇宙誕生とともに生成ないビッグバン起こっ当初宇宙満ち元素水素ヘリウムだけだっ考えられるこれ重力によって集まり産まれ恒星より重い元素融合起こし生成ただし太陽程度酸素までありより重い質量恒星内部生成れる元素まで止まるより重い元素超新星爆発エネルギー吸収初めて融合成すいわれる[ 1]地球より重い金属元素含みそれら生物生命活動そして人類エネルギーとして放射元素利用いることすなわち太陽系人類含む生命構成活動支える物質かつて爆発散らばっカケラ集結ものあること示し金属存在それ証明いるこのこと指し人類始め地球生命[40] 評される[41]

金属利用編集

文明金属使用太古イラク出土紀元前9500ペンダント見つかっいる[42]しかしこれ天然あっ純銅ほぼそのまま利用もの以後続い利用純粋自然鉱石なっ集まりやすくしかも地球表面いたるところ分布こと幸い[43][ 2]この初期段階利用金属など酸素結合にくい貴金属限らその絶対希少だっ[42]

時代青銅通貨

酸化から金属得る技術世界文明生まれ人類以上熱源制御する手段初めて可能なっ紀元前2000エジプト壁画足踏みふいご鋳型登場するさらに砒素および合金発明融点940まで下げながら3強度持つ青銅古代中国王朝地中海ミケーネ文明ノア文明および中東など金属広く製造使用れるようなり青銅器時代到来[42]

地球豊富ある酸化状態あり最古利用言われるエジプトメソポタミア発見紀元前5000-3000製品隕鉄叩い[44] 製造いる酸化加熱還元反応経る精錬諸説ある[44] 紀元前1650ヒッタイト始められ彼ら持つ鉄製武具高い軍事裏打ちなっ製鉄技術200以上秘匿紀元前1200ヒッタイト滅ぼされる製鉄技術広範伝播始まっなおヒッタイト秘術真髄精錬そのものなく炭素含まつくる技術あっ思わいる[42]

金属精錬技術普及とともに金属武器だけなく農耕器具生活用品広く用いられまた貴金属装飾など使わいる[45]金属磁性方位磁石から羅針盤発展航海技術発展寄与[42]

18世紀以前人類使用金属水銀など11種だけあっ[2- 2]産業革命迎える採掘精錬技術進みまたドミトリ・メンデレーエフ周期発表前後新た金属続々発見さらに19世紀以降様々化学実験原子など考察金属加えられ原子構造順次明らかなっ20世紀量子など金属根本理解さらに深まりさまざま用途展開行わいる[42]

人体影響編集

一部金属人体強い毒性持ち必須微量元素当たる金属過剰摂取中毒症状起こすものある公害原因なっカドミウムイタイイタイ病水銀水俣病グレアム・ヤング事件使わタリウムなど知られる江上不二夫このよう元素海水含まれる濃度低い指摘人類繋がる生物海中発生接触する機会ほとんど無く進化過程解毒機構獲得なかっもの考察いる[39][46]

2006起こっアレクサンドルリトビネンコ暗殺事件被害体内から検出放射元素ポロニウム純度50%致死1001グラム言われるただしポロニウム自然存在原子人為しか製造ない[39]

金属生体接触アレルギー反応示すことありこれ金属アレルギー呼ばIV遅延分類れる金属そのもの抗原示さないアレルゲンなり溶出金属イオン蛋白結合抗原なる[47][48]

脚注編集

[脚注使い方]

注釈編集

  1. ^ この箇所について金属材料最前線鉱石酸化として存在(p24)述べ異なる見解示しいる同書ヨーロッパアルプス氷河から発見紀元前3300男性ミイラ持っハンマー純銅ついこと(p24)表現いる
  2. ^ ニュートン別冊 完全図解周期2このメカニズムまだはっきり解明ない述べられいる(p68)

出典編集

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  4. ^ 金属元素広辞苑岩波書店1999733ISBN 4-00-080113-9
  5. ^ 金属結合広辞苑岩波書店1999733ISBN 4-00-080113-9
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  48. ^ 口腔金属アレルギー外来 (日本語). 愛知学院大学歯学部. 2010417閲覧

脚注2編集

脚注出典書籍提示いる出典示します

  1. ^ Frank-Readによる転位増殖/大澤p.55
  2. ^ 井口洋夫金属培風館/東北大学p.172

参考文献編集

関連項目編集

外部リンク編集