Кобальт
Таким образом, соединения Со (III) менее устойчивы, чем соединения железа (III) и проявляют более сильно выраженную окислительную способность.
Для кобальта (III) очень характерна его способность к комплексообразованию.
Комплексные соединения кобальта (II) хотя и известны, но очень неустойчивы.
В комплексных солях кобальт может входить как в состав катиона, так и в состав аниона, например,
[Со(NH3)6]Сl3 и К3 [Co(NO2)6].
Координационное число кобальта равно шести.
Никель
Подобно кобальту, встречается в природе преимущественно в виде соединений с мышьяком или серой.
Таковы, например, минералы купферникель NiAs,
мышьяково-никелевый блеск NiAsS и др.
Никель более распространен, чем кобальт (около 0,01 % (масс.) земной коры).
Металлический никель имеет серебристый цвет с желтоватым оттенком, очень тверд, хорошо полируется, притягивается магнитом.
Он характеризуется высокой коррозионной стойкостью – устойчив в атмосфере, в воде, в щелочах и ряде кислот.
Никель
Активно растворяется никель в азотной кислоте.
Химическая стойкость никеля обусловлена его склонностью к пассивированию – к образованию на поверхности оксидных пленок, обладающих сильным защитным действием.
Главная масса никеля идет на производство различных сплавов с железом, медью, цинком и другими металлами.
Присадка никеля к стали повышает ее вязкость и стойкость против коррозии.
Сплавы на основе никеля можно разделить на жаропрочные, магнитные и сплавы с особыми свойствами.
Никель. Сплавы
Жаропрочные сплавы никеля используются в современных турбинах и реактивных двигателях,
где температура достигает 850 – 900 °С.
Таких температур сплавы на основе железа не выдерживают.
К важнейшим жаропрочным сплавам никеля относятся
нимоник, инконель, хастеллой.
В состав этих сплавов входит свыше 60 % никеля, 15
– 20 % хрома и другие металлы.
Производятся также металлокерамические жаропрочные сплавы, содержащие никель в качестве связующего металла.
Эти сплавы выдерживают нагревание до 1100°С.