El paladio es un elemento químico ; su símbolo es Pd y su número atómico es 46. Es un metal raro, brillante y de color blanco plateado, descubierto en 1802 por el químico inglés William Hyde Wollaston . Lo nombró en honor al asteroide Palas (formalmente 2 Palas), que a su vez recibió su nombre del epíteto de la diosa griega Atenea , que adquirió al derrotar a Palas . El paladio, el platino , el rodio , el rutenio , el iridio y el osmio forman un grupo de elementos conocidos como metales del grupo del platino . Tienen propiedades químicas similares, pero el paladio tiene el punto de fusión más bajo y es el menos denso de ellos.
Más de la mitad del suministro de paladio y su congénere platino se utiliza en convertidores catalíticos , que transforman hasta el 90 % de los gases nocivos de los escapes de los automóviles ( hidrocarburos , monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno [ 10 ] ) en sustancias no tóxicas ( nitrógeno , dióxido de carbono y vapor de agua ). El paladio también se utiliza en electrónica, odontología , medicina , purificación de hidrógeno , aplicaciones químicas, [ 11 ] [ 12 ] sensores electroquímicos, [ 13 ] electrosíntesis , [ 14 ] [ 15 ] tratamiento de aguas subterráneas y joyería.
Los yacimientos de paladio y otros metales del grupo del platino son escasos. Los depósitos más extensos se han encontrado en el cinturón de norita del Complejo Ígneo de Bushveld, que abarca la Cuenca de Transvaal en Sudáfrica; el Complejo de Stillwater en Montana , Estados Unidos; la Cuenca de Sudbury y el Distrito de Thunder Bay en Ontario , Canadá; y el Complejo de Norilsk en Rusia. El reciclaje también es una fuente, principalmente a partir de convertidores catalíticos desechados. Las numerosas aplicaciones y las fuentes de suministro limitadas generan un considerable interés de inversión , y el paladio se vende frecuentemente como metal precioso en forma de monedas y lingotes .
Características
El paladio pertenece al grupo 10 de la tabla periódica, pero la configuración de sus electrones más externos se ajusta a la regla de Hund . Los electrones que, según la regla de Madelung, deberían ocupar el orbital 5s , en cambio llenan los orbitales 4d , ya que es energéticamente más favorable tener una capa 4d¹⁰ completamente llena en lugar de la configuración 5s²4d⁸ .
Esta configuración 5s 0 , única en el periodo 5 , hace del paladio el elemento más pesado que tiene solo una capa electrónica incompleta , con todas las capas superiores vacías.
El paladio tiene la apariencia de un metal blanco plateado blando que se asemeja al platino. Es el menos denso y tiene el punto de fusión más bajo de los metales del grupo del platino . Es blando y dúctil cuando se recoce y aumenta considerablemente su resistencia y dureza cuando se trabaja en frío. El paladio se disuelve lentamente en ácido nítrico concentrado, en ácido sulfúrico concentrado caliente y, cuando está finamente molido, en ácido clorhídrico . [ 17 ] Se disuelve fácilmente a temperatura ambiente en agua regia .
El paladio no reacciona con el oxígeno a temperatura ambiente (y, por lo tanto, no se empaña en el aire ). Calentar el paladio a 800 °C produce una capa de óxido de paladio(II) (PdO). Con el tiempo, puede desarrollar una ligera coloración marrón, probablemente debido a la formación de una capa superficial de su monóxido.
Las películas de paladio con defectos producidos por bombardeo de partículas alfa a baja temperatura exhiben superconductividad con T c = 3,2 K. [ 18 ]
isótopos
El paladio natural se compone de seis isótopos estables. Los radioisótopos más estables son el 107Pd con una vida media de 6,5 millones de años (se encuentran trazas en la naturaleza), el 103Pd con una vida media de 16,99 días y el 100Pd con una vida media de 3,63 días. Existen otros 25 radioisótopos caracterizados, que van desde el 91Pd hasta el 129Pd . Estos tienen vidas medias inferiores a treinta minutos, excepto el 101Pd (8,47 horas), el 109Pd (13,6 horas) y el 112Pd (21,0 horas). [ 19 ]
Para los isótopos con masas atómicas menores que la del isótopo estable más abundante, 106 Pd, el modo de desintegración principal es la captura electrónica , siendo el rodio el producto principal de dicha desintegración . El modo de desintegración principal para aquellos isótopos de Pd con masa atómica mayor que 106 es la desintegración beta , siendo la plata el producto principal de esta desintegración . [ 19 ]
El isótopo radiogénico 107Ag es un producto de la desintegración del 107Pd y fue descubierto por primera vez en 1978 [ 20 ] en el meteorito Santa Clara [ 21 ] de 1976. Los descubridores sugieren que la coalescencia y diferenciación de planetas pequeños con núcleo de hierro pudo haber ocurrido 10 millones de años después de un evento nucleosintético . Las correlaciones entre 107Pd y Ag observadas en los cuerpos del Sistema Solar deben reflejar la presencia de nucleidos de corta vida en el Sistema Solar primitivo. [ 22 ]
107El Pd también se produce como producto de fisión en la fisión espontánea o inducida del 235.U. Como no es muy móvil en el entorno y tiene una energía de desintegración relativamente baja , 107El paladio (Pd) suele considerarse uno de los productos de fisión de larga duración más inocuos .
compuestos
Los compuestos de paladio existen principalmente en los estados de oxidación 0 y +2. También se reconocen otros estados menos comunes. En general, los compuestos de paladio son más similares a los del platino que a los de cualquier otro elemento.
Estructura de α - PdCl2
Estructura del β - PdCl₂
Paladio(II)
El cloruro de paladio(II) es el principal material de partida para otros compuestos de paladio. Se obtiene por reacción del paladio con cloro . Se utiliza para preparar catalizadores de paladio heterogéneos como paladio sobre sulfato de bario , paladio sobre carbono y cloruro de paladio sobre carbono. [ 23 ] Las soluciones de PdCl 2 en ácido nítrico reaccionan con ácido acético para dar acetato de paladio(II) , también un reactivo versátil. El PdCl 2 reacciona con ligandos (L) para dar complejos plano-cuadrados del tipo PdCl 2 L 2 . Un ejemplo de tales complejos es el derivado de benzonitrilo PdCl 2 (PhCN) 2 . [ 24 ] [ 25 ]
El complejo bis(trifenilfosfina)paladio(II) dicloruro es un catalizador útil. [ 26 ]


Paladio(0)
El paladio forma una serie de complejos de valencia cero con la fórmula PdL 4 , PdL 3 y PdL 2 . Por ejemplo, la reducción de una mezcla de PdCl 2 (PPh 3 ) 2 y PPh 3 da tetrakis(trifenilfosfina)paladio(0) : [ 27 ]
- 2 PdCl 2 (PPh 3 ) 2 + 4 PPh 3 + 5 N 2 H 4 → 2 Pd(PPh 3 ) 4 + N 2 + 4 N 2 H + 5 Cl −
Otro complejo importante de paladio(0), el tris(dibencilidenacetona)dipaladio(0) ( Pd2 (dba) 3 ) , se prepara reduciendo tetracloropaladato de sodio en presencia de dibencilidenacetona . [ 28 ]
El paladio(0), así como el paladio(II), son catalizadores en reacciones de acoplamiento , como lo reconoció el Premio Nobel de Química de 2010 otorgado a Richard F. Heck , Ei-ichi Negishi y Akira Suzuki . Dichas reacciones se utilizan ampliamente para la síntesis de productos químicos finos. Entre las reacciones de acoplamiento más destacadas se encuentran las de Heck , Suzuki , Sonogashira , Stille y Kumada . El acetato de paladio(II) , el tetrakis(trifenilfosfina)paladio(0) ( Pd(PPh₃ ) ₄ ) y el tris(dibencilidenacetona)dipaladio(0) ( Pd₂ (dba) ₃ ) actúan como catalizadores o precatalizadores. [ 29 ]
Otros estados de oxidación
Aunque los compuestos de Pd(IV) son relativamente raros, un ejemplo es el hexacloropaladato(IV) de sodio , Na₂ [ PdCl₆ ] . El Pd(II) y el Pd(IV) pueden transformarse entre sí bajo ciertas condiciones electroquímicas. [ 30 ] [ 31 ] También se conocen algunos compuestos de paladio(III) . [ 32 ] Se afirmó que el paladio(VI) se había sintetizado en 2002, [ 33 ] [ 34 ] pero posteriormente se desmintió. [ 35 ] [ 36 ]
Existen complejos de paladio de valencia mixta, por ejemplo, Pd₄ ( CO) ₄ (OAc) ₄Pd (acac) ₂ forma una estructura de cadena de Pd infinita, con unidades de Pd₄ (CO) ₄ (OAc) ₄ y Pd(acac) ₂ interconectadas alternativamente . [ 37 ]
Cuando se alea con un elemento más electropositivo , el paladio puede adquirir una carga negativa. Estos compuestos se conocen como paladuros, como el paladuro de galio . [ 38 ] Existen paladuros con la estequiometría RPd3 , donde R es escandio , itrio o cualquiera de los lantánidos . [ 39 ]
Aparición
En 2022, la producción minera total de paladio alcanzó los 210 000 kilogramos, siendo Rusia el principal productor con 88 000 kilogramos, seguida de Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos y Zimbabue. [ 40 ] La empresa rusa Norilsk Nickel ocupa el primer lugar entre los mayores productores de paladio a nivel mundial, representando el 39 % de la producción mundial. [ 41 ]
El paladio se puede encontrar como metal libre aleado con oro y otros metales del grupo del platino en depósitos aluviales de los montes Urales , Australia , Etiopía , América del Norte y del Sur . Para la producción de paladio, estos depósitos desempeñan solo un papel secundario. Las fuentes comerciales más importantes son los depósitos de níquel - cobre que se encuentran en la cuenca de Sudbury , Ontario , y los depósitos de Norilsk-Talnakh en Siberia . El otro gran depósito es el depósito de metales del grupo del platino de Merensky Reef dentro del complejo ígneo de Bushveld en Sudáfrica . El complejo ígneo de Stillwater de Montana y el cuerpo mineral de la zona de Roby del complejo ígneo de Lac des Îles de Ontario son las otras dos fuentes de paladio en Canadá y Estados Unidos. [ 42 ] [ 43 ] El paladio se encuentra en los minerales raros cooperita [ 44 ] y polarita . [ 45 ] Se conocen muchos más minerales de Pd, pero todos ellos son muy raros. [ 46 ]
El paladio también se produce en reactores de fisión nuclear y puede extraerse del combustible nuclear gastado (véase síntesis de metales preciosos ), aunque esta fuente de paladio no se utiliza. Ninguna de las instalaciones de reprocesamiento nuclear existentes está equipada para extraer paladio de los residuos radiactivos de alta actividad . [ 47 ] Una complicación para la recuperación de paladio en el combustible gastado es la presencia de 107Pd , un producto de fisión de larga duración ligeramente radiactivo . Dependiendo del uso final, la radiactividad aportada por el 107El Pd podría hacer que el paladio recuperado sea inutilizable sin un costoso paso de separación de isótopos .
Aplicaciones


El mayor uso del paladio en la actualidad es en convertidores catalíticos. [ 48 ] El paladio también se utiliza en joyería, odontología , [ 48 ] [ 49 ] relojería , tiras reactivas para medir el azúcar en sangre, bujías de aeronaves , instrumentos quirúrgicos y contactos eléctricos . [ 50 ] El paladio también se utiliza para fabricar algunas flautas traveseras profesionales (de concierto o clásicas) . [ 51 ] Como materia prima, el lingote de paladio tiene los códigos de moneda ISO XPD y 964. El paladio es uno de los cuatro únicos metales que tienen dichos códigos, siendo los otros el oro , la plata y el platino. [ 52 ] Debido a que adsorbe hidrógeno, el paladio fue un componente clave de los controvertidos experimentos de fusión fría de finales de la década de 1980. [ 53 ]
Catálisis
Cuando se divide finamente, como ocurre con el paladio sobre carbono , el paladio forma un catalizador versátil ; acelera procesos catalíticos heterogéneos como la hidrogenación , la deshidrogenación y el craqueo del petróleo . El paladio también es esencial para el catalizador de Lindlar , también llamado paladio de Lindlar. [ 54 ] Un gran número de reacciones de enlace carbono-carbono en química orgánica se ven facilitadas por catalizadores de compuestos de paladio. Por ejemplo:
- Reacción de Heck
- Acoplamiento Suzuki
- Reacciones de Tsuji-Trost
- Proceso Wacker
- Reacción de Negishi
- Acoplamiento de Stille
- Acoplamiento Sonogashira
Cuando se dispersa sobre materiales conductores, el paladio es un excelente electrocatalizador para la oxidación de alcoholes primarios en medios alcalinos. [ 55 ] El paladio también es un metal versátil para la catálisis homogénea , utilizado en combinación con una amplia variedad de ligandos para transformaciones químicas altamente selectivas.
En 2010, el Premio Nobel de Química fue otorgado "por acoplamientos cruzados catalizados por paladio en síntesis orgánica" a Richard F. Heck , Ei-ichi Negishi y Akira Suzuki . Un estudio de 2008 demostró que el paladio es un catalizador eficaz para los enlaces carbono-flúor . [ 56 ]

La catálisis con paladio se emplea principalmente en química orgánica y aplicaciones industriales, aunque su uso está creciendo como herramienta para la biología sintética ; en 2017, se demostró la actividad catalítica in vivo efectiva de nanopartículas de paladio en mamíferos para el tratamiento de enfermedades. [ 57 ]
El paladio también se utiliza como catalizador en la producción de biocombustibles . [ 58 ]
Electrónica
La principal aplicación del paladio en electrónica se encuentra en los condensadores cerámicos multicapa [ 59 ] , donde el paladio (y la aleación de paladio-plata) se utiliza para los electrodos. [ 48 ] El paladio (a veces aleado con níquel) se utiliza o puede utilizarse para el recubrimiento de componentes y conectores en electrónica de consumo [ 60 ] [ 61 ] y en materiales de soldadura. El sector electrónico consumió 33 toneladas (1,07 millones de onzas troy) de paladio en 2006, según un informe de Johnson Matthey . [ 62 ] El paladio se utiliza en la producción de placas de circuitos impresos . [ 63 ]
Tecnología
El hidrógeno se difunde fácilmente a través del paladio calentado, [ 17 ] y se utilizan reactores de membrana con membranas de Pd en la producción de hidrógeno de alta pureza. [ 64 ] El paladio se utiliza en electrodos de paladio-hidrógeno en estudios electroquímicos. El cloruro de paladio(II) cataliza fácilmente la conversión de monóxido de carbono en dióxido de carbono y es útil en detectores de monóxido de carbono . [ 65 ]
El paladio se ha utilizado para producir vidrio metálico mediante aleaciones de enfriamiento rápido, evitando su cristalización, reduciendo así la fragilidad y dando lugar a materiales más resistentes. [ 66 ]
Almacenamiento de hidrógeno
El paladio adsorbe fácilmente hidrógeno a temperatura ambiente, formando hidruro de paladio PdH x con x menor que 1. [ 67 ] Si bien esta propiedad es común a muchos metales de transición, el paladio tiene una capacidad de absorción excepcionalmente alta y no pierde su ductilidad hasta que x se aproxima a 1. [ 68 ] Esta propiedad se ha investigado en el diseño de un medio de almacenamiento de combustible de hidrógeno eficiente y seguro, aunque el paladio en sí mismo es actualmente prohibitivamente caro para este propósito. [ 69 ] El contenido de hidrógeno en el paladio puede vincularse a la susceptibilidad magnética , que disminuye con el aumento de hidrógeno y se vuelve cero para PdH 0,62 . En cualquier proporción mayor, la solución sólida se vuelve diamagnética . [ 70 ]
El paladio se utiliza para la purificación de hidrógeno en un laboratorio [ 71 ] pero no a escala industrial. [ 72 ]
Medicamento
El paladio se utiliza en pequeñas cantidades (alrededor del 0,5 %) en algunas aleaciones de amalgama dental para disminuir la corrosión y aumentar el brillo metálico de la restauración final. [ 73 ] [ 74 ] El paladio también se utiliza en la producción de marcapasos . [ 75 ]
Joyería
El paladio se ha utilizado como metal precioso en joyería desde 1939 como alternativa al platino en las aleaciones llamadas " oro blanco ", donde el color blanco natural del paladio no requiere baño de rodio . El paladio, al ser mucho menos denso que el platino, es similar al oro en que se puede laminar hasta obtener láminas de tan solo 100 nm ( 1/250 000 pulg.). [ 17 ] A diferencia del platino, el paladio puede decolorarse a temperaturas superiores a 400 °C (752 °F) [ 76 ] debido a la oxidación, lo que lo vuelve más quebradizo y, por lo tanto , menos adecuado para su uso en joyería; para evitar esto, el paladio destinado a joyería se calienta en condiciones controladas. [ 77 ]
Antes de 2004, el principal uso del paladio en joyería era la fabricación de oro blanco. El paladio es uno de los tres metales de aleación más populares en el oro blanco ( también se pueden usar níquel y plata). [ 48 ] El oro con paladio es más caro que el oro con níquel, pero rara vez causa reacciones alérgicas (aunque pueden ocurrir ciertas alergias cruzadas con el níquel). [ 78 ]
Cuando el platino se convirtió en un recurso estratégico durante la Segunda Guerra Mundial, muchos anillos de joyería se fabricaron con paladio. El paladio se usaba poco en joyería debido a la dificultad técnica de su fundición . Una vez resuelto el problema de la fundición [ 79 ] , el uso de paladio en joyería aumentó, inicialmente porque el precio del platino subió mientras que el del paladio bajó. [ 80 ] A principios de 2004, cuando los precios del oro y el platino subieron bruscamente, China comenzó a fabricar grandes volúmenes de joyería de paladio, consumiendo 37 toneladas en 2005. Los cambios posteriores en el precio relativo del platino redujeron la demanda de paladio a 17,4 toneladas en 2009. [ 81 ] [ 82 ] La demanda de paladio como catalizador ha aumentado el precio del paladio a aproximadamente un 50 % más alto que el del platino en enero de 2019. [ 83 ]
En enero de 2010, las oficinas de ensayo del Reino Unido introdujeron los sellos de garantía para el paladio, y su uso se volvió obligatorio para todas las joyas que anunciaran paladio puro o aleado. Los artículos pueden marcarse con 500, 950 o 999 partes de paladio por cada mil de la aleación.
Fotografía
En el proceso de impresión platinotipo , los fotógrafos realizan impresiones artísticas en blanco y negro utilizando sales de platino o paladio. El paladio, frecuentemente utilizado con platino, ofrece una alternativa a la plata. [ 84 ] Sin embargo, el paladio es más inerte que la plata utilizada en las impresiones de bromuro de plata , por lo que estas fotografías se conservan mejor que las impresiones convencionales y transmiten los detalles con mayor claridad. [ 85 ] [ 86 ]
Efectos sobre la salud
Toxicidad
El paladio es un metal con baja toxicidad aguda (p. ej., LD50 ) . Investigaciones recientes sobre el mecanismo de toxicidad del paladio sugieren una alta toxicidad si se mide en un período de tiempo más prolongado y a nivel celular en el hígado y el riñón. [ 88 ] Las mitocondrias parecen tener un papel clave en la toxicidad del paladio a través del colapso del potencial de membrana mitocondrial y el agotamiento del nivel de glutatión (GSH) celular. Hasta ese trabajo reciente, se pensaba que el paladio era poco absorbido por el cuerpo humano cuando se ingiere . Plantas como el jacinto de agua mueren con bajos niveles de sales de paladio, pero la mayoría de las demás plantas lo toleran, aunque las pruebas muestran que, a niveles superiores al 0,0003 %, el crecimiento se ve afectado. Las altas dosis de paladio podrían ser venenosas; las pruebas en roedores sugieren que puede ser carcinogénico , aunque hasta la investigación reciente citada anteriormente, no había evidencia clara que indicara que el elemento dañara a los humanos. [ 89 ]
Precauciones
Al igual que otros metales del grupo del platino , el Pd a granel es bastante inerte. Si bien se han reportado casos de dermatitis de contacto , los datos sobre sus efectos son limitados. Se ha demostrado que las personas con una reacción alérgica al paladio también reaccionan al níquel, por lo que se recomienda evitar el uso de aleaciones dentales que contengan paladio en quienes padecen dicha alergia. [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ]
Parte del paladio se emite con los gases de escape de los automóviles con convertidores catalíticos . Entre 4 y 108 ng/km de partículas de paladio son liberadas por estos vehículos, mientras que la ingesta total a través de los alimentos se estima en menos de 2 μg por persona al día. La segunda fuente posible de paladio son las restauraciones dentales, de las cuales la ingesta se estima en menos de 15 μg por persona al día. Las personas que trabajan con paladio o sus compuestos podrían tener una ingesta considerablemente mayor. En el caso de compuestos solubles como el cloruro de paladio , el 99 % se elimina del organismo en tres días. [ 90 ]
La dosis letal media (DL50 ) de los compuestos de paladio solubles en ratones es de 200 mg/kg para la administración oral y de 5 mg/kg para la administración intravenosa . [ 90 ]
Historia


William Hyde Wollaston anotó el descubrimiento de un nuevo metal noble en julio de 1802 en su cuaderno de laboratorio y lo llamó paladio en agosto del mismo año. Nombró al elemento en honor al asteroide 2 Pallas , que había sido descubierto dos meses antes (y que anteriormente se consideraba un planeta ). [ 17 ] Wollaston purificó una cantidad del material y lo ofreció, sin nombrar al descubridor, en una pequeña tienda en Soho en abril de 1803. Después de las duras críticas de Richard Chenevix , quien afirmó que el paladio era una aleación de platino y mercurio, Wollaston ofreció anónimamente una recompensa de 20 libras esterlinas por 20 granos de aleación de paladio sintético . [ 95 ] Chenevix recibió la Medalla Copley en 1803 después de publicar sus experimentos sobre el paladio. Wollaston publicó el descubrimiento del rodio en 1804 y menciona parte de su trabajo sobre el paladio. [ 96 ] [ 97 ] Reveló que él fue el descubridor del paladio en una publicación de 1805. [ 95 ] [ 98 ]
Wollaston descubrió paladio en mineral de platino crudo procedente de Sudamérica disolviendo el mineral en agua regia , neutralizando la solución con hidróxido de sodio y precipitando el platino como cloroplatinato de amonio con cloruro de amonio . Añadió cianuro mercúrico para formar el compuesto cianuro de paladio(II) , que calentó para extraer el paladio metálico. [ 96 ]
En el pasado, el cloruro de paladio se prescribía como tratamiento para la tuberculosis a una dosis de 0,065 g por día (aproximadamente un miligramo por kilogramo de peso corporal). Este tratamiento tenía muchos efectos secundarios negativos y posteriormente fue reemplazado por fármacos más eficaces. [ 99 ]
La mayor parte del paladio se utiliza para convertidores catalíticos en la industria automotriz. [ 90 ] Los convertidores catalíticos son objetivo de los ladrones porque contienen paladio y otros metales raros. En el período previo al año 2000, el suministro ruso de paladio al mercado mundial se retrasó e interrumpió repetidamente; por razones políticas, la cuota de exportación no se otorgó a tiempo. [ 100 ] El pánico del mercado resultante elevó el precio a un máximo histórico de $ 1340 por onza troy ($ 43/ g ) en enero de 2001. [ 101 ] Alrededor de esa época, Ford Motor Company , temiendo que la producción de automóviles se viera interrumpida por una escasez de paladio, acumuló el metal. Cuando los precios cayeron a principios de 2001, Ford perdió casi US$ 1000 millones. [ 102 ]
La demanda mundial de paladio aumentó de 100 toneladas en 1990 a casi 300 toneladas en 2000. La producción mundial de paladio de las minas fue de 222 toneladas en 2006 según el Servicio Geológico de los Estados Unidos . [ 42 ] Muchos estaban preocupados por un suministro constante de paladio a raíz de la anexión rusa de Crimea , en parte porque las sanciones podrían obstaculizar las exportaciones rusas de paladio; cualquier restricción a las exportaciones rusas de paladio podría haber exacerbado lo que ya se esperaba que fuera un gran déficit de paladio en 2014. [ 103 ] Esas preocupaciones impulsaron los precios del paladio a su nivel más alto desde 2001. [ 104 ] En septiembre de 2014 se dispararon por encima de la marca de $ 900 por onza. Sin embargo, en 2016 el paladio costó alrededor de $ 614 por onza ya que Rusia logró mantener suministros estables. [ 105 ] En enero de 2019, los futuros del paladio superaron los 1344 dólares por onza por primera vez en la historia, principalmente debido a la fuerte demanda de la industria automotriz. [ 106 ] El paladio alcanzó los 2024,64 dólares por onza troy (65,094 dólares/g) el 6 de enero de 2020, superando los 2000 dólares por onza troy por primera vez. [ 107 ] El precio subió por encima de los 3000 dólares por onza troy en mayo de 2021 y marzo de 2022. [ 108 ]
Paladio como inversión

Las ventas mundiales de paladio fueron de 8,84 millones de onzas troy (275 t) en 2017, [ 109 ] de las cuales el 86% se utilizó en la fabricación de convertidores catalíticos para automóviles, seguido de usos industriales, en joyería y como inversión. [ 110 ] Más del 75% del platino mundial y el 40% del paladio se extraen en Sudáfrica . La empresa minera rusa Norilsk Nickel produce otro 44% del paladio, mientras que las minas de Estados Unidos y Canadá producen la mayor parte del resto.
El precio del paladio alcanzó un máximo histórico de $2,981.40 por onza troy el 3 de mayo de 2021, [ 111 ] [ 112 ] impulsado principalmente por la especulación de la demanda de convertidores catalíticos de la industria automotriz . En los años siguientes, el precio cayó en más de dos tercios. El paladio se negocia en el mercado spot con el código "XPD". Cuando se liquida en USD, el código es "XPDUSD". Un excedente posterior del metal fue causado por el gobierno ruso vendiendo reservas de la era soviética , a una tasa de aproximadamente 1.6 a 2 millones de onzas troy (50 a 62 t) por año. La cantidad y el estado de esta reserva son secreto de Estado .
productores de paladio
Productos cotizados en bolsa
WisdomTree Physical Palladium ( LSE : PHPD ) está respaldado por lingotes de paladio asignados y fue el primer ETF de paladio del mundo . Cotiza en la Bolsa de Valores de Londres como PHPD, [ 113 ] Xetra Trading System , Euronext y Milán . ETFS Physical Palladium Shares ( NYSE : PALL ) es un ETF que se negocia en la Bolsa de Valores de Nueva York .
Monedas y lingotes de metales preciosos
Una forma tradicional de invertir en paladio es mediante la compra de monedas y lingotes de paladio. Entre las monedas de paladio disponibles se encuentran la Hoja de Arce de Paladio canadiense , el Panda chino y el Águila de Paladio estadounidense . La liquidez de la inversión directa en lingotes de paladio es menor que la del oro , el platino y la plata, debido a la menor circulación de monedas de paladio en comparación con los tres metales preciosos principales. [ 114 ]
Véase también
Referencias
- ↑ "Pesos atómicos estándar: Paladio" . CIAAW . 1979.
- ↑ Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; Böhlke, John K.; Chesson, Lesley A.; Coplen, Tyler B.; Ding, Tiping; Dunn, Philip JH; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Meijer, Harro AJ (4 de mayo de 2022). "Pesos atómicos estándar de los elementos 2021 (Informe técnico de la IUPAC)" . Pure and Applied Chemistry . doi : 10.1515/pac-2019-0603 . ISSN 1365-3075 .
- 1 2 3 Arblaster, John W. (2018). Valores seleccionados de las propiedades cristalográficas de los elementos . Materials Park, Ohio: ASM International. ISBN 978-1-62708-155-9.
- ↑ Se sabe que el Pd(I) está presente en los compuestos [Pd 2 ] 2+ ; véase Christoph Fricke; Theresa Sperger; Marvin Mendel; Franziska Schoenebeck (2020). "Catálisis con dímeros de paladio(I)" . Angewandte Chemie International Edition . 60 (7): 3355– 3366. doi : 10.1002/anie.202011825 . PMC 7898807. PMID 33058375 .
- ↑ Se ha observado Pd(III); véase Powers, DC; Ritter, T. (2011). "Palladium(III) in Synthesis and Catalysis" (PDF) . Higher Oxidation State Organopaladium and Platinum Chemistry . Topics in Organometallic Chemistry. Vol. 35. pp. 129–156 . Bibcode : 2011hoso.book..129P . doi : 10.1007/978-3-642-17429-2_6 . ISBN 978-3-642-17428-5. PMC 3066514 . PMID 21461129 . Archivado del original (PDF) el 12 de junio de 2013.
- ↑ Se ha identificado paladio(V) en complejos con compuestos organosilícicos que contienen paladio pentacoordinado; véase Shimada, Shigeru; Li, Yong-Hua; Choe, Yoong-Kee; Tanaka, Masato; Bao, Ming; Uchimaru, Tadafumi (2007). "Compuestos multinucleares de paladio que contienen centros de paladio ligados por cinco átomos de silicio" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 104 (19): 7758– 7763. Bibcode : 2007PNAS..104.7758S . doi : 10.1073/pnas.0700450104 . PMC 1876520. PMID 17470819 .
- ↑ Lide, DR, ed. (2005). "Susceptibilidad magnética de los elementos y compuestos inorgánicos". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86.ª ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ↑ Weast, Robert (1984). CRC, Manual de Química y Física . Boca Ratón, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. págs. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
- ↑ Kondev, FG; Wang, M.; Huang, WJ; Naimi, S.; Audi, G. (2021). "La evaluación NUBASE2020 de las propiedades nucleares" (PDF) . Chinese Physics C. 45 ( 3) 030001. doi : 10.1088/1674-1137/abddae .
- ↑ Gao, Chuan; Wang, Houlin; Zhou, Bin; Wang, Bin; Wang, Rong; Long, Yunpeng; Wang, Dong; Peng, Yue; Li, Junhua (11 de noviembre de 2024). "Almacenamiento y liberación de NOx asistidos por paladio en CexZr1-xO2 para adsorbente pasivo de NOx en postratamiento de gases de escape diésel" . Communications Engineering . 3 (1): 164. doi : 10.1038/ s44172-024-00311-3 . PMC 11555237. PMID 39528686 .
- ↑ Hacıefendioğlu, Duygu; Tuncel, Ali (junio de 2025). "Complejo de paladio con carbeno N-heterocíclico inmovilizado en microrods de Co-MOF 74 como catalizador altamente selectivo para el acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura". Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis . 138 (3): 1363– 1380. doi : 10.1007/s11144-024-02777-w .
- ↑ Zhang, Yunkai; Wang, Lei; Zhou, Shenghu (junio de 2025). "Nanoesferas mesoporosas de aleación de Pd-B soportadas como catalizadores eficientes para la hidrogenación de nitrobenceno". Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis . 138 (3): 1381– 1391. doi : 10.1007/s11144-024-02793-w .
- ^ Ranjithkumar, Karuppaiya; Narmatha, Sivaraman; Sekar, Ramachandran; Sathiya, Paulraj; Thangamuthu, Rangasamy; Kumar, Sakkarapalayam Murugesan Senthil (enero de 2025). "Fabricación de electrodos de película fina de paladio electrodepositado para la detección electroquímica de paracetamol". Revista de ciencia de materiales: materiales en electrónica . 36 (1) 48. doi : 10.1007/s10854-024-14112-z .
- ↑ Perry, Samuel C.; Pangotra, Dhananjai; Vieira, Luciana; Csepei, Lénárd-István; Sieber, Volker; Wang, Ling; Ponce de León, Carlos; Walsh, Frank C. (19 de junio de 2019). "Síntesis electroquímica de peróxido de hidrógeno a partir de agua y oxígeno". Nature Reviews Chemistry . 3 (7): 442– 458. doi : 10.1038/s41570-019-0110-6 .
- ↑ Zhou, Ting-Ting; Dong, Kai-Yu; Zheng, Zhe; Yuan, Qiang (mayo de 2025). "Acoplamiento de efectos de aleación e interfaz en heteroestructuras de aleación de PtPd dopada con Au dendrítico/telururo de bismuto en forma de mancuerna para la electrooxidación de etanol y metanol". Rare Metals . 44 (5): 3119– 3129. Bibcode : 2025RareM..44.3119Z . doi : 10.1007/s12598-024-03145-2 .
- ↑ Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). «Transactinides and the future elements». En Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (eds.). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3.ª ed.). Dordrecht, Países Bajos: Springer Science+Business Media . p. 1722. ISBN 1-4020-3555-1.
- 1 2 3 4 Hammond, CR (2004). "Los elementos" . Manual de química y física (81.ª ed.). CRC Press. ISBN 978-0-8493-0485-9.
- ↑ B. Strizker, Phys. Rev. Lett., 42, 1769 (1979).
- 1 2 Kondev, FG; Wang, M.; Huang, WJ; Naimi, S.; Audi, G. (2021). "La evaluación NUBASE2020 de las propiedades nucleares" (PDF) . Chinese Physics C. 45 ( 3) 030001. doi : 10.1088/1674-1137/abddae .
- ↑ Kelly, WR; Gounelle, GJ; Hutchison, R. (1978). "Evidencia de la existencia de 107 Pd en el sistema solar primitivo". Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Serie A. 359 ( 1787): 1079–1082 . Bibcode : 2001RSPTA.359.1991R . doi : 10.1098/rsta.2001.0893 .
- ↑ "Meteoritos de México" (PDF) . mexicogemstones.com . Archivado del original (PDF) el 6 de mayo de 2006.
- ↑ Chen, JH; Wasserburg, GJ (1990). "La composición isotópica de Ag en meteoritos y la presencia de 107 Pd en protoplanetas". Geochimica et Cosmochimica Acta . 54 (6): 1729– 1743. Bibcode : 1990GeCoA..54.1729C . doi : 10.1016/0016-7037(90)90404-9 .
- ↑ Mozingo, Ralph (1955). "Catalizadores de paladio" . Síntesis orgánicas .; Volúmenes recopilados , vol. 3, pág. 685 .
- ↑ Anderson, Gordon K.; Lin, Minren; Sen, Ayusman; Gretz, Efi (1990). "Complejos de dicloro bis(benzonitrilo) de paladio y platino". Síntesis inorgánicas . Vol. 28. págs. 60–63 . doi : 10.1002/9780470132593.ch13 . ISBN 978-0-470-13259-3.
- ↑ Zalevskaya, O. A; Vorob'eva, E. G; Dvornikova, I. A; Kuchin, A. V (2008). "Complejos de paladio basados en derivados de terpenos ópticamente activos de etilendiamina". Russian Journal of Coordination Chemistry . 34 (11): 855– 857. doi : 10.1134/S1070328408110110 .
- ↑ Miyaura, Norio y Suzuki, Akira (1993). "Reacción catalizada por paladio de 1-alquenilboronatos con haluros vinílicos: (1Z,3E)-1-fenil-1,3-octadieno" . Síntesis Orgánicas; Volúmenes recopilados , vol. 8, pág. 532 .
- ↑ Coulson, DR; Satek, LC; Grim, SO (1972). "Tetrakis(trifenilfosfina)paladio(0)". Inorganic Syntheses . Vol. 13. pp. 121–124 . doi : 10.1002/9780470132449.ch23 . ISBN 978-0-470-13244-9.
- ↑ Takahashi, Y; Ito, Ts; Sakai, S; Ishii, Y (1970). "Un nuevo complejo de paladio(0); bis(dibencilidenacetona)paladio(0)". Journal of the Chemical Society D: Chemical Communications (17): 1065. doi : 10.1039/C29700001065 .
- ↑ Crabtree, Robert H. (2009). «Aplicación a la síntesis orgánica» . Química organometálica de los metales de transición . John Wiley and Sons. pág. 392. ISBN 978-0-470-25762-3.
- ↑ Sehnal, Petr; Taylor, Richard JK; Fairlamb, Ian JS (10 de febrero de 2010). "Surgimiento de la química del paladio(IV) en síntesis y catálisis" . Chemical Reviews . 110 (2): 824– 889. doi : 10.1021/cr9003242 . ISSN 0009-2665 . PMID 20143876 .
- ↑ Park, Hojoon; Verma, Pritha; Hong, Kai; Yu, Jin-Quan (julio de 2018). "El control de las vías de eliminación reductiva de Pd(iv) permite la fluoración enantioselectiva C (sp3)−H catalizada por Pd(ii)" . Nature Chemistry . 10 (7): 755–762 . doi : 10.1038/s41557-018-0048-1 . ISSN 1755-4349 . PMC 6289870. PMID 29892027 .
- ↑ Powers, David C; Ritter, Tobias (2011). "Paladio(III) en síntesis y catálisis". Química de organopaladio y platino en estados de oxidación superiores . Temas en química organometálica. Vol. 35. págs. 129–156 . doi : 10.1007/978-3-642-17429-2_6 . ISBN 978-3-642-17428-5. PMC 3066514 . PMID 21461129 .
- ↑ Chen, W; Shimada, S; Tanaka, M (2002). "Síntesis y estructura de complejos de paladio formalmente hexavalentes". Science . 295 (5553): 308– 310. Bibcode : 2002Sci...295..308C . doi : 10.1126/science.1067027 . PMID 11786638 .
- ↑ Crabtree, R. H (2002). "QUÍMICA: ¿Un nuevo estado de oxidación para el Pd?". Science . 295 (5553): 288– 289. doi : 10.1126/science.1067921 . PMID 11786632 .
- ↑ Aullón, G; Lledós, A; Alvarez, S (2002). "Hexakis(silil)paladio(VI) o paladio(II) con ligandos eta2-disilano?". Angewandte Chemie International Edition in English . 41 (11): 1956– 9. doi : 10.1002/1521-3773(20020603)41:11 < 1956::AID-ANIE1956 > 3.0.CO ; 2-# . PMID 19750645 .
- ↑ Sherer, E. C; Kinsinger, C. R; Kormos, B. L; Thompson, J. D; Cramer, C. J (2002). "Estructura electrónica y enlace en complejos de silil-paladio hexacoordinados". Angewandte Chemie International Edition in English . 41 (11): 1953– 6. doi : 10.1002/1521-3773(20020603)41:11 < 1953::AID-ANIE1953 > 3.0.CO ; 2-H . PMID 19750644 .
- ↑ Yin, Xi; Warren, Steven A; Pan, Yung-Tin; Tsao, Kai-Chieh; Gray, Danielle L; Bertke, Jeffery; Yang, Hong (2014). "Un motivo para cables de átomos metálicos infinitos". Angewandte Chemie International Edition . 53 (51): 14087– 14091. Bibcode : 2014ACIE...5314087Y . doi : 10.1002/anie.201408461 . PMID 25319757 .
- ↑ Armbrüster, Marc (31 de enero de 2020). "Compuestos intermetálicos en catálisis: una clase versátil de materiales que enfrenta desafíos interesantes" . Ciencia y tecnología de materiales avanzados . 21 (1): 303–322 . Bibcode : 2020STAdM..21..303A . doi : 10.1080/14686996.2020.1758544 . PMC 7889166. PMID 33628119 .
- ↑ Wang, Qiaoming; Collins, Gary S. (2013). "Interacciones cuadrupolares nucleares de átomos de soluto 111In/Cd en una serie de aleaciones de paladio de tierras raras". Hyperfine Interactions . 221 ( 1– 3): 85– 98. arXiv : 1209.3822 . Bibcode : 2013HyInt.221...85W . doi : 10.1007/s10751-012-0686-4 .
- ↑ Servicio Geológico de los Estados Unidos (2023). Resúmenes de productos minerales 2023 (Informe). pág. 210. doi : 10.3133/mcs2023 .
- ↑ "El grupo "Norilsk Nickel" anuncia los resultados preliminares de producción consolidada para el cuarto trimestre y el año completo 2016, y la producción en producción . Nornickel . Archivado del original el 29 de junio de 2018. Recuperado el 29 de enero de 2018 .
- 1 2 "Metales del grupo del platino" (PDF) . Resúmenes de materias primas minerales . Servicio Geológico de los Estados Unidos . Enero de 2007. Archivado del original (PDF) el 9 de julio de 2017. Recuperado el 14 de julio de 2007 .
- ↑ "Metales del grupo del platino" (PDF) . Anuario de minerales 2007. Servicio Geológico de los Estados Unidos . Enero de 2007. Archivado del original (PDF) el 9 de julio de 2017. Consultado el 2 de mayo de 2010 .
- ↑ Verryn, Sabine MC; Merkle, Roland KW (1994). "Variación composicional de cooperita, braggita y vysotskita del Complejo Bushveld". Mineralogical Magazine . 58 (2): 223– 234. Bibcode : 1994MinM...58..223V . doi : 10.1180/minmag.1994.058.391.05 .
- ↑ Genkin, AD; Evstigneeva, TL (1986). "Asociaciones de minerales del grupo del platino de los menas de sulfuro de cobre y níquel de Norilsk". Geología Económica . 81 (5): 1203– 1212. Bibcode : 1986EcGeo..81.1203G . doi : 10.2113/gsecongeo.81.5.1203 .
- ↑ "Mindat.org - Minas, minerales y más" . www.mindat.org .
- ↑ Kolarik, Zdenek; Renard, Edouard V. (2003). "Recuperación de platinoides de fisión valiosos a partir de combustible nuclear gastado. Parte I PARTE I: Consideraciones generales y química básica" (PDF) . Platinum Metals Review . 47 (2): 74– 87. doi : 10.1595/003214003X4727487 .
- 1 2 3 4 "Palladium" . Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo . Archivado del original el 6 de diciembre de 2006. Recuperado el 5 de febrero de 2007 .
- ↑ Rushforth, Roy (2004). "El paladio en la odontología restauradora: sus propiedades físicas superiores hacen del paladio un metal dental ideal" . Platinum Metals Review . 48 (1). doi : 10.1595/003214004X4813031 .
- ↑ Hesse, Rayner W. (2007). «paladio» . Joyería a través de la historia: una enciclopedia . Greenwood Publishing Group. pág. 146. ISBN 978-0-313-33507-5.
- ↑ Toff, Nancy (1996). El libro de la flauta: una guía completa para estudiantes e intérpretes . Oxford University Press. pág. 20. ISBN 978-0-19-510502-5.
- ↑ Weithers, Timothy Martin (2006). «Metales preciosos» . Divisas: una guía práctica de los mercados de divisas . Wiley. pág. 34. ISBN 978-0-471-73203-7.
- ↑ Fleischmann, M ; Pons S; Hawkins M (1989). "Fusión nuclear de deuterio inducida electroquímicamente". J. Electroanal. Chem. 261 (2): 301. doi : 10.1016/0022-0728(89)80006-3 .
- ↑ Brown, William Henry; Foote, Christopher S .; Iverson, Brent L. (2009). «Reducción catalítica» . Química orgánica . Cengage Learning . pág. 270. ISBN 978-0-495-38857-9.
- ↑ Tsuji, Jiro (2004). Reactivos y catalizadores de paladio: nuevas perspectivas para el siglo XXI . John Wiley and Sons. pág. 90. ISBN 978-0-470-85032-9.
- ↑ Drahl, Carmen (2008). "El talento oculto del paladio". Chemical & Engineering News . 86 (35): 53– 56. doi : 10.1021/cen-v086n035.p053 .
- ↑ Miller, Miles A; Askevold, Bjorn; Mikula, Hannes; Kohler, Rainer H; Pirovich, David; Weissleder, Ralph (2017). "El nanopaladio es un catalizador celular para la química in vivo" . Nature Communications . 8 15906. Bibcode : 2017NatCo...815906M . doi : 10.1038/ ncomms15906 . PMC 5510178. PMID 28699627 .
- ↑ "Impulsan la producción de biocombustibles gracias a un catalizador hecho de paladio y bacterias" . The Engineer . 29 de agosto de 2017. Consultado el 1 de mayo de 2025 .
- ↑ Zogbi, Dennis (3 de febrero de 2003). "Cambios en la oferta y la demanda de paladio en MLCC" . TTI, Inc.
- ↑ Mroczkowski, Robert S. (1998). Manual de conectores electrónicos: teoría y aplicaciones . McGraw-Hill Professional. pp. 3–. ISBN 978-0-07-041401-3.
- ↑ Harper, Charles A. (1997). Manual de componentes electrónicos pasivos . McGraw-Hill Professional. págs. 580–. ISBN 978-0-07-026698-8.
- ↑ Jollie, David (2007). "Platinum 2007" (PDF) . Johnson Matthey . Archivado del original (PDF) el 16 de febrero de 2008.
- ↑ Bourgeois, Damien; Lacanau, Valentin; Mastretta, Régis; Contino-Pépin, Christiane; Meyer, Daniel (2020). "Un proceso simple para la recuperación de paladio a partir de residuos de placas de circuitos impresos" . Hydrometallurgy . 191 105241. Bibcode : 2020HydMe.19105241B . doi : 10.1016/j.hydromet.2019.105241 .
- ↑ Shu, J.; Grandjean, BPA; Neste, A. Van; Kaliaguine, S. (1991). "Reactores de membrana catalíticos basados en paladio: una revisión". The Canadian Journal of Chemical Engineering . 69 (5): 1036. Bibcode : 1991CJChE..69.1036S . doi : 10.1002/cjce.5450690503 .
- ↑ Allen, TH; Root, WS (1955). "Un método mejorado de cloruro de paladio para la determinación de monóxido de carbono en sangre" . The Journal of Biological Chemistry . 216 (1): 319– 323. doi : 10.1016/S0021-9258(19)52308-0 . PMID 13252031 .
- ↑ "Vidrio más resistente que el acero" . MIT Technology Review (Comunicado de prensa) . Consultado el 5 de mayo de 2025 .
- ↑ Manchester, FD; San-Martin, A.; Pitre, JM (1994). "El sistema H-Pd (hidrógeno-paladio)". Journal of Phase Equilibria . 15 : 62–83 . doi : 10.1007/BF02667685 .
- ↑ Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Química de los elementos (2.ª ed.). Butterworth-Heinemann. págs. 1150–151 . doi : 10.1016/C2009-0-30414-6 . ISBN 978-0-08-037941-8.
- ↑ Grochala, Wojciech; Edwards, Peter P. (2004). "Descomposición térmica de hidruros no intersticiales para el almacenamiento y producción de hidrógeno". Chemical Reviews . 104 (3): 1283– 316. doi : 10.1021/cr030691s . PMID 15008624 .
- ↑ Mott, NF y Jones, H. (1958) La teoría de las propiedades de los metales y las aleaciones . Oxford University Press. ISBN 0-486-60456-Xpág. 200
- ↑ Santucci, A.; Tosti, S.; Basile, A. (2013). «Alternativas al paladio en membranas para la separación de hidrógeno: aleaciones de níquel, niobio y vanadio, soportes cerámicos para aleaciones metálicas y membranas de vidrio poroso». Manual de reactores de membrana . págs. 183–217 . doi : 10.1533/9780857097330.1.183 . ISBN 978-0-85709-414-8.
- ↑ Häussinger, Peter; Lohmüller, Reiner; Watson, Allan M. (2011). "Hidrógeno, 3. Purificación". Enciclopedia de Química Industrial de Ullmann . doi : 10.1002/14356007.o13_o04 . ISBN 978-3-527-30385-4.
- ↑ Colon, Pierre; Pradelle-Plasse, Nelly; Galland, Jacques (2003). "Evaluación del comportamiento de corrosión a largo plazo de las amalgamas dentales: influencia de la adición de paladio y la morfología de las partículas". Dental Materials . 19 (3): 232– 9. doi : 10.1016/S0109-5641(02)00035-0 . PMID 12628436 .
- ↑ "Materiales restauradores". Materiales dentales restauradores de Craig . 2019. págs. 171–208 . doi : 10.1016/B978-0-323-47821-2.00010-X . ISBN 978-0-323-47821-2.
- ↑ US4514589A , Aldinger, Fritz; Bischoff, Albrecht y Keilberth, Richard et al., "Cable de conexión de electrodos para marcapasos cardíaco", publicado el 30 de abril de 1985
- ↑ Gupta, Dinesh C.; Langer, Paul H.; Comité F-1 de Electrónica de ASTM (1987). Tecnología emergente de semiconductores: un simposio . ASTM International. págs. 273–. ISBN 978-0-8031-0459-4.
- ↑ Mann, Mark B. (2007). "950 Paladio: Métodos de fabricación" . Ganoksin .
- ↑ Hindsen, M.; Spiren, A.; Bruze, M. (2005). "Reactividad cruzada entre níquel y paladio demostrada mediante la administración sistémica de níquel". Contact Dermatitis . 53 (1): 2– 8. doi : 10.1111/j.0105-1873.2005.00577.x . PMID 15982224 .
- ↑ Battaini, Paolo (2006). "Propiedades de trabajo para la fabricación de joyería utilizando nuevas aleaciones duras de paladio 950" . Documentos del Simposio de Santa Fe .
- ↑ Holmes, E. (13 de febrero de 2007). "El paladio, la hermana más barata del platino, hace una apuesta por el amor". The Wall Street Journal (edición del este). págs. B.1.
- ↑ "Metales del grupo del platino" (PDF) . Anuario de minerales 2009. Servicio Geológico de los Estados Unidos . Enero de 2007. Archivado del original (PDF) el 10 de enero de 2019. Consultado el 20 de mayo de 2011 .
- ↑ "Metales del grupo del platino" (PDF) . Anuario de minerales 2006. Servicio Geológico de los Estados Unidos . Enero de 2007. Archivado del original (PDF) el 11 de enero de 2019. Consultado el 20 de mayo de 2011 .
- ↑ "Precios base de Johnson Matthey" . 2019. Consultado el 7 de enero de 2019 .
- ↑ Ware, Mike (2005). "Reseña del libro : Fotografía en platino y paladio" . Platinum Metals Review . 49 (4): 190– 195. doi : 10.1595/147106705X70291 .
- ↑ McCabe, Constance. "Metales nobles para la época moderna temprana: grabados en platino, plata-platino y paladio" (PDF) . MoMA .
- ↑ Ware, Mike. "Historia técnica y química de la impresión con platino y paladio" (PDF) . Culturalheritage.org .
- ↑ Sigma-Aldrich Co. , SDS Paladio .
- ↑ Hosseini, M.-J.; Jafarian, I.; Farahani, S.; Khodadadi, R.; Tagavi, SH; Naserzadeh, P.; Mohammadi-Bardbori, A.; Arghavanifard, N. (2016). "Nuevo enfoque mecanicista de la toxicidad del paladio inorgánico: deterioro en la transferencia de electrones mitocondrial". Metallomics . 8 (2): 252– 259. doi : 10.1039/C5MT00249D . PMID 26739318 .
- ↑ Emsley, John (2011). Los componentes básicos de la naturaleza: Una guía AZ de los elementos . Oxford University Press. págs. 384, 387. ISBN 978-0-19-960563-7.
- 1 2 3 4 Kielhorn, Janet; Melber, Christine; Keller, Detlef; Mangelsdorf, Inge (2002). "Palladium – Una revisión de la exposición y los efectos en la salud humana". International Journal of Hygiene and Environmental Health . 205 (6): 417– 32. Bibcode : 2002IJHEH.205..417K . doi : 10.1078/1438-4639-00180 . PMID 12455264 .
- ↑ Zereini, Fathi; Alt, Friedrich (2006). «Potencial de riesgo para la salud del paladio» . Emisiones de paladio en el medio ambiente: métodos analíticos, evaluación ambiental y efectos en la salud . Springer Science & Business. pp. 549–563 . ISBN 978-3-540-29219-7.
- ↑ Wataha, JC; Hanks, CT (1996). "Efectos biológicos del paladio y riesgo del uso de paladio en aleaciones de fundición dental". Journal of Oral Rehabilitation . 23 (5): 309– 20. doi : 10.1111/j.1365-2842.1996.tb00858.x . PMID 8736443 .
- ↑ Aberer, Werner; Holub, Henriette; Strohal, Robert; Slavicek, Rudolf (1993). "Paladio en aleaciones dentales: ¿es responsabilidad de los dermatólogos advertir?". Contact Dermatitis . 28 (3): 163– 5. doi : 10.1111/j.1600-0536.1993.tb03379.x . PMID 8462294 .
- ↑ Wataha, John C.; Shor, Kavita (2010). "Aleaciones de paladio para dispositivos biomédicos". Expert Review of Medical Devices . 7 (4): 489– 501. doi : 10.1586/erd.10.25 . PMID 20583886 .
- 1 2 Usselman, Melvyn (1978). "La controversia Wollaston/Chenevix sobre la naturaleza elemental del paladio: un episodio curioso en la historia de la química". Annals of Science . 35 (6): 551– 579. doi : 10.1080/00033797800200431 .
- 1 2 Griffith, WP (2003). "Rodio y paladio: eventos que rodearon su descubrimiento" . Platinum Metals Review . 47 (4): 175– 183. doi : 10.1595/003214003X474175183 .
- ↑ Wollaston, WH (1804). "Sobre un nuevo metal, hallado en platino crudo" . Philosophical Transactions of the Royal Society of London . 94 : 419–430 . doi : 10.1098/rstl.1804.0019 .
- ↑ Wollaston, WH (1805). "Sobre el descubrimiento del paladio; con observaciones sobre otras sustancias encontradas con el platino" . Philosophical Transactions of the Royal Society of London . 95 : 316–330 . doi : 10.1098/rstl.1805.0024 .
- ↑ Garrett, Christine E.; Prasad, Kapa (2004). "El arte de cumplir con las especificaciones de paladio en ingredientes farmacéuticos activos producidos por reacciones catalizadas por Pd". Advanced Synthesis & Catalysis . 346 (8): 889– 900. doi : 10.1002/adsc.200404071 .
- ↑ Williamson, Alan. "Acciones rusas de PGM" (PDF) . Conferencia de metales preciosos de la LBMA 2003. Asociación del Mercado de Lingotes de Londres. Archivado del original (PDF) el 21 de octubre de 2013. Recuperado el 2 de octubre de 2010 .
- ↑ "Precios históricos del paladio y gráfico de precios" . InvestmentMine . Consultado el 27 de enero de 2015 .
- ↑ "Ford teme su primera pérdida en una década" . BBC News . 16 de enero de 2002. Consultado el 19 de septiembre de 2008 .
- ↑ Nat Rudarakanchana (27 de marzo de 2014). "El fondo Palladium se lanza en Sudáfrica, mientras que la oferta rusa teme precios elevados" . International Business Times .
- ↑ Rosenfeld, Everett (20 de agosto de 2014). "La otra materia prima que se está aprovechando de la guerra de Ucrania" . CNBC . Consultado el 29 de enero de 2018 .
- ↑ "El repunte de Palladium va más allá de los automóviles" . Bloomberg.com . 30 de agosto de 2017. Consultado el 29 de enero de 2018 .
- ↑ "No espere que los precios del paladio se desplomen | OilPrice.com" . OilPrice.com . Consultado el 29 de enero de 2018 .
- ↑ "El oro se dispara mientras las tensiones en Oriente Medio crean una tormenta perfecta" . Reuters . 6 de enero de 2020. Consultado el 6 de enero de 2020 .
- ↑ Patel, Brijesh (4 de marzo de 2022). "El paladio supera los 3000 $/oz ante el aumento de los temores sobre la oferta, el oro sube más del 1 %" . Reuters .
- ↑ "Suministro total de paladio en el mundo 2017 | Estadística" . Statista . Consultado el 15 de octubre de 2018 .
- ↑ "Distribución de la demanda mundial de paladio por aplicación 2016 | Estadística" . Statista . Consultado el 15 de octubre de 2018 .
- ↑ "Gráficos y datos históricos del Palladium - Corrección de Londres" .
- ↑ "Calculadora de inflación del IPC" . data.bls.gov . Consultado el 13 de agosto de 2018 .
- ↑ "Precio del ETP PAL de ETFS Metal (PHPD)" . Bolsa de Valores de Londres.
- ↑ "Tamaño del mercado del paladio | Sunshine Profits" . www.sunshineprofits.com . Consultado el 11 de febrero de 2023 .
Enlaces externos
- Palladium en la Tabla Periódica de Vídeos (Universidad de Nottingham)
- Precio actual e histórico del paladio
- . Enciclopedia Británica . vol. 20 (11ª ed.). 1911. págs. 636–637 .
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