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Zusammenfassung

Wie A. Breithaupt5) angegeben hat, zeigt das natürliche Ir, welches stets mit Platin verunreinigt ist, kubische Kristallform. Das Osmiridium oder Iridosmium (Newjanskit, Sysserskit) enthält neben Osmium auch Beimischungen von Ruthenium, Rhodium und Platin. Es bildet nach G.Rose6) hexagonale Tafeln mit basischer Spaltbarkeit. Künstliche Ir-Kristalle haben Oktaederform. H. Debray7) stellte sie her durch Erhitzen des_Metalls mit Pyrit und etwas Borax und nachheriges Ausziehen der Schmelze mit verdünnter Salzsäure. Sie enthielten 1 bis 2% Eisen. H. Rössler8) gewann sie durch Auskristallisieren aus geschmolzenem Silber. Ebenso hat W. Prinz9) an von J. Stas hergestelltem Ir die Oktaederform nachgewiesen.:Bei der Reduktion einer Ir- Salzlösung mit Alkohol fällt das Metall als schwarzes Pulver, Ir-Mohr oder Ir-Schwarz. Beim Glühen geht es in den heller gefärbten Ir-Schwamm über. Nach L. Holborn, F. Henning und L. Austin10) zeigt das Ir nach Erwärmen auf 1670o C an der Oberfläche unter dem Mikroskop ein Netzwerk von Linien, was auf eine Änderung des Gefüges hindeutet, doch haben die ein- zelnen Maschen eine unregelmäßige Begrenzung, Fig. 128, bei Erwärmen auf2130o C zeigt es aber große, meist geradlinig begrenzte Maschen, die einzelnen Kristallflächen laufen dabei verschiedenartig an, Fig. 129. Auf dem stark geglühten Ir bilden sich eine Menge kleiner Krater, aus denen offenbar zu Beginn des Glühens in dem Metall eingeschlossene Gase entwichen sind. Über kolloides Ir siehe S. 1160. Über die Gitterstruktur siehe S. 1158.

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Sirk, H. (1926). Iridium. In: d’Achiardi, G., et al. Handbuch der Mineralchemie. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-49830-5_44

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