Выдержка из периодической таблицы, показывающая приблизительную частоту, с которой каждый элемент обычно признается благородным металлом:
Periodic table extract showing approximately how often each element tends to be recognized as a noble metal:
Толстая черная линия заключает в себе семь-восемь металлов, которые наиболее часто признаются таковыми. Серебро иногда не признается благородным металлом из-за его большей реакционной способности. Термин "благородный металл" прослеживается как минимум до конца XIV века и имеет несколько различные значения в разных областях исследования и применения. До публикации Менделеевым в 1869 году первой (впоследствии) широко принятой периодической таблицы, Одлинг опубликовал таблицу в 1864 году, в которой "благородные металлы" – родий, рутений, палладий; и платина, иридий и осмий – были сгруппированы вместе и рядом с серебром и золотом.
The thick black line encloses the seven to eight metals most often to often so recognized. Silver is sometimes not recognized as a noble metal on account of its greater reactivity. The term noble metal can be traced back to at least the late 14th century and has slightly different meanings in different fields of study and application. Prior to Mendeleev's publication in 1869 of the first (eventually) widely accepted periodic table, Odling published a table in 1864, in which the "noble metals" rhodium, ruthenium, palladium; and platinum, iridium, and osmium were grouped together, and adjacent to silver and gold.
Свойства
thumb|350px|Распространенность химических элементов в земной коре в зависимости от атомного номера. Самые редкие элементы (показаны желтым цветом, включая благородные металлы) – не самые тяжелые, а скорее сидерофильные элементы по классификации Гольдшмидта. Они обеднели из-за перемещения в более глубокие слои земного ядра. Их содержание в метеоритном веществе относительно выше. Теллур и селен обеднели в земной коре в результате образования летучих гидридов.
thumb|350px|Abundance of the chemical elements in the Earth's crust as a function of atomic number. The rarest elements (shown in yellow, including the noble metals) are not the heaviest, but are rather the siderophile (iron loving) elements in the Goldschmidt classification of elements. These have been depleted by being relocated deeper into the Earth's core. Their abundance in meteoroid materials is relatively higher. Tellurium and selenium have been depleted from the crust due to formation of volatile hydrides.
Геохимические
Благородные металлы являются сидерофилами (любителями железа). Они имеют тенденцию опускаться в ядро Земли, поскольку легко растворяются в железе как в виде твердых растворов, так и в расплавленном состоянии. Большинство сидерофильных элементов практически не проявляют сродства к кислороду: действительно, оксиды золота термодинамически нестабильны по отношению к своим элементам. Медь, серебро, золото и шесть металлов платиновой группы – единственные самородные металлы, встречающиеся в природе в относительно значительных количествах.
The noble metals are siderophiles (iron lovers). They tend to sink into the Earth's core because they dissolve readily in iron either as solid solutions or in the molten state. Most siderophile elements have practically no affinity whatsoever for oxygen: indeed, oxides of gold are thermodynamically unstable with respect to the elements. Copper, silver, gold, and the six platinum group metals are the only native metals that occur naturally in relatively large amounts.
Коррозионная стойкость
Благородные металлы обычно обладают высокой устойчивостью к окислению и другим видам коррозии, и эта коррозионная стойкость часто считается определяющей характеристикой. Некоторые исключения описаны ниже. Медь растворяется в азотной кислоте и водном цианиде калия. Рутений может быть растворен в акварегии – высококонцентрированной смеси соляной и азотной кислот – только в присутствии кислорода, а родий должен быть в виде мелкого порошка. Палладий и серебро растворимы в азотной кислоте, при этом растворимость серебра в акварегии ограничена образованием осадка хлорида серебра. Рений реагирует с окисляющими кислотами и перекисью водорода и, как сообщается, тускнеет на влажном воздухе. Осмий и иридий химически инертны в обычных условиях. Платина и золото могут быть растворены в акварегии. Ртуть реагирует с окисляющими кислотами.
Noble metals tend to be highly resistant to oxidation and other forms of corrosion, and this corrosion resistance is often considered to be a defining characteristic. Some exceptions are described below. Copper is dissolved by nitric acid and aqueous potassium cyanide. Ruthenium can be dissolved in aqua regia, a highly concentrated mixture of hydrochloric acid and nitric acid, only when in the presence of oxygen, while rhodium must be in a fine pulverized form. Palladium and silver are soluble in nitric acid, while silver's solubility in aqua regia is limited by the formation of silver chloride precipitate. Rhenium reacts with oxidizing acids, and hydrogen peroxide, and is said to be tarnished by moist air. Osmium and iridium are chemically inert in ambient conditions. Platinum and gold can be dissolved in aqua regia. Mercury reacts with oxidising acids.
Электронная
В физике термин "благородный металл" иногда ограничивается медью, серебром и золотом, поскольку их полностью заполненные d-подоболочки вносят вклад в их благородные свойства. В отличие от них, другие благородные металлы, особенно металлы платиновой группы, обладают значительными каталитическими свойствами, обусловленными их частично заполненными d-подоболочками. Это справедливо для палладия, который имеет полностью заполненную d-подоболочку в атомном состоянии, но в конденсированном состоянии имеет частично заполненную sp-зону за счет уменьшения заполнения d-зоны. Разница в реакционной способности проявляется при подготовке чистых металлических поверхностей в сверхвысоком вакууме: поверхности "физически определенных" благородных металлов (например, золота) легко очищаются и долгое время остаются чистыми, в то время как поверхности платины или палладия, например, очень быстро покрываются монооксидом углерода.
In physics, the expression noble metal is sometimes confined to copper, silver, and gold, since their full d subshells contribute to what noble character they have. In contrast, the other noble metals, especially the platinum group metals, have notable catalytic applications, arising from their partially filled d subshells. This is the case with palladium which has a full d subshell in the atomic state but in condensed form has a partially filled sp band at the expense of d band occupancy. The difference in reactivity can be seen during the preparation of clean metal surfaces in an ultra high vacuum: surfaces of "physically defined" noble metals (e. g., gold) are easy to clean and keep clean for a long time, while those of platinum or palladium, for example, are covered by carbon monoxide very quickly.
Каталитические свойства
Многие благородные металлы могут выступать в роли катализаторов. Например, платина используется в каталитических нейтрализаторах, устройствах, преобразующих токсичные газы, образующиеся в двигателях автомобилей, такие как оксиды азота, в безвредные вещества. Золото имеет множество промышленных применений; оно используется как катализатор в реакциях гидрирования и конверсии водяного газа.
Many of the noble metals can act as catalysts. For example, platinum is used in catalytic converters, devices which convert toxic gases produced in car engines, such as the oxides of nitrogen, into non polluting substances. Gold has many industrial applications; it is used as a catalyst in hydrogenation and the water gas shift reaction.