Вольфрам

Вольфрам
  • ~ Время чтения: 5 минут
24 декабря 2025

Вольфрам – редкий химический элемент, отличающийся невероятной прочностью и устойчивостью к высоким температурам. Его уникальные свойства делают вольфрам незаменимым материалом для современной промышленности и науки.

История его открытия уходит своими корнями в14-16 века. В то время горняки, работавшие в Рудных горах Саксонии, замечали, что некоторые из добываемых оловянных (касситеритовых - SnO2) руд после их обработки оставляли большое количество побочного продукта – шлака.  Рудокопы того времени говорили: «Эти руды пожирают олово, как волк пожирает овцу». Так появилось местное название этой странной руды - “wolfrahm», что в переводе c немецкого означает «волчья пена». В 1781 году шведский химик Карл Шееле, обрабатывая азотной кислотой минерал, который тогда назывался tungsten (швед. — тяжёлый камень) с формулой CaWO4, получил новый металл, который он и назвал - «tungsten», по названию минерала, из которого был выделен. Более точные анализы показали, что это был лишь оксид вольфрама.  Позже, во избежание путаницы, минерал tungsten переименовали в шеелит, в честь заслуг шведского химика и минералога. 

Кристалл шеелита CaWO4, 3х3х2 см, провинция Сычуань (Китай).
Фото: взято из en.wikipedia.org

В 1783 году испанские химики братья Элюар сообщили о выделении из саксонского минерала вольфрамита (FeMnWO4) чистого вольфрама. При этом ни Шееле, ни братья Элюар не настаивали на своём приоритете в открытии элемента № 74. Ещё в начале 20 века он именовался «tungsten» и обозначался как Tu. И только с середины 20 века утвердился термин «вольфрам» и его символ W.

Вольфрам — блестящий светло-серый металл, c самыми высокими показателями температуры плавления и кипения, составляющими соответственно 3422 °C и 5555 °C.

Чистый вольфрам (99,98 %). Фото: взято из en.wikipedia.org

Среднее содержание (кларк) вольфрама в земной коре составляет 1,5 г/т.  Промышленное значение имеют вольфрамит и шеелит. Наиболее крупными запасами вольфрамовых руд обладают: Китай, Канада, Россия, Австралия, США.

Долгое время вольфраму не могли найти практического применения. В 1904 году его начали применять в лампах накаливания, используя главное свойство вольфрама – тугоплавкость.  К 1911 году он вытеснил в этом качестве все остальные металлы. Сегодня больше половины всего производимого в мире элемента №74 идет на производство вольфрамовых сплавов различной прочности. Стали он придает уникальные свойства и позволяет использовать её для производства крепких автомобильных рессор. Сплавы вольфрама с молибденом применяют для производства сопел реактивных самолётов и проволоки. В военной промышленности вольфрам используют для создания сверх прочной брони.

В 2022 году в отрытых источниках сообщалось, что в спектре звезды девятой величины HD 222925, расположенной в южном созвездии Тукан, учёные выделили 65 отдельных элементов, включая вольфрам. Это рекордное число элементов, когда-либо найденных в одном объекте за пределами Солнечной системы. Большинство из определенных элементов – тяжелые, из нижней части периодической таблицы, редко встречающиеся в звездах. Такие элементы могут образовываться только при содействии чрезвычайно энергичных процессов. Поэтому состав уникальной звезды может послужить отличным материалом для изучения того, как образуются тяжелые элементы.

Другие статьи
Небесная минералогия
Небесная минералогия
09 сентября 2026
Небесная минералогия
  • 09 сентября 2026

На Земле известно более 6000 минералов. Такое разнообразие — результат сложного взаимодействия геологических, химических и биологических процессов на протяжении всей истории планеты. В метеоритах ученые насчитывают всего около 150 минералов.

КМА - от необычного наблюдения до промышленного триумфа
КМА - от необычного наблюдения до промышленного триумфа
04 сентября 2026
КМА - от необычного наблюдения до промышленного триумфа
  • 04 сентября 2026

Курская магнитная аномалия (КМА) - один из крупнейших по запасам богатой железной руды район в мире. Основные залежи расположены в пределах Курской, Белгородской и Орловской областей.

Реголит – минеральный архив космических тел
Реголит – минеральный архив космических тел
02 сентября 2026
Реголит – минеральный архив космических тел
  • 02 сентября 2026
  • ~ Время чтения: 5 минут

Изучение реголита на космических объектах — важная задача, которая имеет как фундаментальное научное значение, так и практические перспективы для освоения космоса.