<р> Платина широко считается самым пластичным из всех металлов. При испытании на пластичность платина растягивается в такой степени, какой не могут сравниться с другими металлами. Это объясняется тем, что особая структура металлических связей платины позволяет ей обладать большей способностью к атомному скольжению при воздействии напряжения, тем самым достигая более высокой пластичности. Многие драгоценные металлы, такие как золото и медь, также обладают значительной пластичностью, но платина в этом отношении по-прежнему уникальна. р> Важность масштабируемости <р> Пластичность не только влияет на технологические характеристики металлов, но и определяет их пригодность для определенных областей применения. Например, в процессах литья или горячей штамповки в основном используются хрупкие материалы, тогда как в операциях по формовке металлов высокопластичные материалы способны выдерживать удары без разрушения. Наличие пластичности позволяет металлу подвергаться таким холодным операциям обработки, как прессование или травление, без образования трещин. р>Пластичность — это способность материала выдерживать деформацию под воздействием нагрузки, имеющая решающее значение для безопасной эксплуатации. р>
Высокая пластичность позволяет металлу поглощать больше энергии при деформации, обеспечивая тем самым большую безопасность. р>
<р> Исследования Монреальской ассоциации металлургов показывают, что платина ведет себя исключительно хорошо в этой точке перехода, значительно снижая риск хрупкого разрушения. Благодаря этому платина широко применяется в различных высокотехнологичных промышленных и лабораторных условиях. р>Переход между пластичностью и хрупкостью обычно происходит при определенной температуре, так называемой температуре хрупко-пластичного перехода. р>