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Rutenio: el metal ruso que lleva el nombre de Rusia

Duro como el diamante, fundente como el wolframio, y único en sus propiedades químicas. El elemento número 44 fue descubierto en Kazán y nombrado en honor de Rusia.

En la tabla periódica de D. I. Mendeleev hay un elemento con el número atómico 44, que lleva un nombre sonoro: rutenio. No es solo un metal de la grupo platino, sino el único elemento químico nombrado en honor de Rusia (Ruthenia es el nombre latino de Rusia). Fue descubierto en 1844 por el profesor del Universidad de Kazán, Karl Karlovich Klaus, y desde entonces ha entrado firmemente en la historia de la ciencia y la tecnología. Hoy en día, el rutenio es uno de los materiales más fundentes, duros y resistentes a la corrosión, indispensable en la electrónica, la catalización y hasta en la industria espacial.

¿Por qué el elemento recibió el nombre de "rutonio"?

El nombre del elemento proviene del latín Ruthenia, que significa "Rusia" o "Rus". Karl Klaus, el descubridor del rutenio, subrayaba que daba el nombre en honor de su Patria. Fue un gesto de patriota de origen alemán que se vinculó a Rusia y quería perpetuar su nombre en la tabla periódica.

¿Por qué tiene tal número ordinal?

El número ordinal del elemento en la tabla de Mendeleev (44) se determina por la cantidad de protones en el núcleo de su átomo. Este número identifica inequívocamente al rutenio como elemento químico. En la tabla periódica se encuentra en el grupo VIIIB, en el quinto período, y forma parte de lo que se llama tríada rutenio-ródio-paladio — grupo de metales similares en propiedades químicas. Mendeleev predijo la existencia de este elemento, dejando una casilla vacía para él, pero su descubrimiento físico ocurrió antes de que el gran químico formulara su ley.

44Número atómico
12,45 г/см³Densidad
~2250 °CTemperatura de fusión
+25,5 °CTf del tetraóxido RuO₄

Historia del descubrimiento: un farmacéutico de Kazán

Karl Karlovich Klaus nació en Tartu (hoy en día Estonia) en 1796 en una familia de pintor. Desde temprana edad, debido a la pérdida de sus padres, comenzó a trabajar en una farmacia y, sin tener educación gimnazial, logró aprobar el examen de farmacéutico. Más tarde fundó su propia farmacia en Kazán, pero su verdadera pasión siempre fue la ciencia. Participó en una expedición botánica por las estepas del Volga-Ural y a los 40 años comenzó su carrera en la Universidad de Kazán, donde pronto dirigió el laboratorio de química.

En 1841, por encargo del Ministerio de Hacienda, Klaus comenzó a estudiar los residuos de la mina de platino de Ural acumulados en la Casa de la Moneda de San Petersburgo. Su tarea era encontrar métodos más eficientes para extraer la platina preciosa. Durante experimentos laboriosos y peligrosos (los compuestos de rutenio son extremadamente tóxicos), Klaus descubrió la presencia de un elemento desconocido hasta entonces.

En un experimento, Karl Klaus, que tenía la costumbre de probar en su boca los sustancias obtenidas, sufrió una quemadura grave en la boca con un compuesto de rutenio. Afortunadamente, esto no le impidió llevar a cabo su investigación.

En 1844, extrajo 6 gramos de rutenio puro, estudió sus propiedades químicas en detalle y determinó su masa atómica. Sin embargo, la comunidad científica, especialmente el químico sueco Jöns Jakob Berzelius, recibió el descubrimiento con escepticismo. Solo después de que Berzelius, después de verificar los resultados de Klaus, confirmó su precisión, el rutenio fue reconocido oficialmente como un nuevo elemento.

Uniquidad del rutenio: características y propiedades

El rutenio es un metal plateado brillante con una alta dureza y fragilidad. Es extremadamente fundente: su temperatura de fusión es de 2250°C y su temperatura de ebullición aproximadamente 4900°C. Es uno de los elementos más densos (12,45 г/см³).

Inertia química. El rutenio compacto no se oxida en el aire incluso al calentarse hasta 930°C y no reacciona con ácidos fuertes y bases. Esto lo hace un verdadero aristócrata entre los metales.

Óxido agresivo. La principal tarjeta de presentación del rutenio es su óxido superior RuO₄. Este es un compuesto amarillo dorado volátil que se funde ya a +25,5°C y hierve a +27°C. Posee propiedades oxidantes tan fuertes que puede encender sustancias orgánicas, como el alcohol.

Actividad catalítica. El rutenio es un excelente catalizador para reacciones de hidrogenación y deshidrogenación de compuestos orgánicos.

Aplicaciones en la industria y la ciencia moderna

Las propiedades únicas del rutenio lo han convertido en indispensable en las industrias más altamente tecnológicas.

Electrotecnia y instrumentalización. El aluminio de rutenio con platino y paladio se utiliza para fabricar contactos eléctricos resistentes al desgaste en instrumentos de medición. La adición de rutenio aumenta significativamente la resistencia a la corrosión del titanio, lo que es muy solicitado en la ingeniería química.

Catalizadores. El rutenio es un componente clave de los catalizadores en la industria química. Especialmente en los últimos años, ha atraído la atención como uno de los catalizadores más efectivos para la reacción de hidrogenación, un proceso importante para la obtención de hidrógeno "verde" y la conversión de biomasa.

Industria espacial. La alta resistencia a la temperatura y la resistencia a la corrosión del rutenio lo hacen muy solicitado en la industria espacial. Por ejemplo, los aleaciones con rutenio se utilizan en sistemas de tratamiento de agua en estaciones espaciales.

Superconductividad. Las aleaciones de rutenio con lantano, cerio, escandio e itrio tienen propiedades superconductoras únicas.

joyería. El rutenio se utiliza a menudo para la galvanoplastia de joyería hecha de oro blanco y platino. Le da un brillo especial y lo protege de arañazos.

Perspectivas y futuro del elemento

El futuro del rutenio está directamente relacionado con el desarrollo de tecnologías de energía "verde", el espacio y la catalización. Con el aumento de la demanda de la economía de hidrógeno, el rutenio sigue siendo uno de los catalizadores más efectivos para la electrolisis del agua y la hidrogenación de compuestos orgánicos. Los científicos también están investigando su aplicación en la producción de nuevos materiales superdúctiles, superconductores de alta temperatura y aleaciones prometedoras para condiciones de operación extremas.


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