プラチナは化学元素であり、記号はPt、原子番号は78です。密度が高く、展性、延性があり、反応性が非常に低い、貴重な銀白色の遷移金属です。その名前はスペイン語のplatinaに由来し、plata「銀」の縮小形です。 [ 13 ] [ 14 ]
プラチナは、元素周期表の第10族に属する白金族元素です。天然には6つの同位体が存在します。地殻中に存在する元素の中では比較的希少な元素であり、平均存在量は約5μg / kgです。[ 15 ]一部のニッケル鉱石や銅鉱石、および天然鉱床に存在します。[ 15 ] : 779地殻中に存在する量が少ないため、年間生産量はわずか数百トン程度であり、その重要かつ不可欠な用途を考えると、非常に価値が高く、主要な貴金属商品でもあります。
プラチナは高温でも腐食しないため、貴金属とみなされています。そのため、プラチナはしばしば化学的に未結合の状態で天然プラチナとして発見されます。プラチナは様々な河川の沖積砂に自然に存在するため、コロンブス以前の南米先住民が最初に工芸品の製作に使用しました。16世紀にはすでにヨーロッパの文献にプラチナに関する記述がありましたが、科学者によってその性質が理解されるようになったのは、1748年にアントニオ・デ・ウジョアがコロンビア産の新金属に関する報告書を発表してからでした。
プラチナは、触媒コンバーター、実験装置、電気接点および電極、白金抵抗温度計、歯科用機器、宝飾品の主要成分です。プラチナは、溶融ガラスを操作するためにガラス産業でも使用されています[ 16 ]。溶融ガラスはプラチナを「濡らさない」ためです。シスプラチン、オキサリプラチン、カルボプラチンなどのプラチナを含む化合物は、特定のがんの治療として化学療法に用いられています[ 17 ] 。
プラチナは、光沢があり、延性があり、展性のある銀白色の金属です。[ 18 ]プラチナは金、銀、銅よりも延性が高く、純金属の中で最も延性が高い金属です。[ 19 ] [ 20 ]
その物理的特性と化学的安定性により、工業用途に有用である。[ 21 ]耐摩耗性と耐変色性により、高級宝飾品への使用に適している。[ 22 ]

白金は腐食せず、バルク白金はどの温度でも空気中で酸化しないが、加熱された金属線は真空中よりも空気中または酸素中でより速く重量が減少する。これは、Ptが500 ℃以上に加熱されると分解するPtO 2の薄い表面膜を形成するためであると考えられる。 [ 23 ]
白金の最も一般的な酸化状態は +2 と +4 です。+1 と +3 の酸化状態はあまり一般的ではなく、二金属 (または多金属) 種では金属結合によって安定化されることが多いです。四配位白金 (II) 化合物は 16 電子の正方形平面構造をとる傾向があります。元素白金は一般的に反応性が低いですが、塩素、臭素、ヨウ素、硫黄によって攻撃されます。500 ° C (932 °F)でフッ素と激しく反応して四フッ化白金を形成します。[ 24 ]白金は塩酸と硝酸には不溶ですが、熱い王水(硝酸と塩酸の混合物) には溶解して、水性クロロ白金酸H2PtCl6を形成します。 [ 25 ] [ 26 ]
軟酸であるPt 2+イオンは、硫化物および硫黄配位子に対して強い親和性を持つ。多数のDMSO錯体が報告されており、反応溶媒の選択には注意が払われている。[ 27 ]
2007年、ドイツの科学者ゲルハルト・エルトルは、白金上での一酸化炭素の触媒酸化の詳細な分子メカニズムを解明した功績により、ノーベル化学賞を受賞した(触媒コンバーター)。[ 28 ]
プラチナには6つの天然同位体が存在する:190Pt、192Pt、194Pt、195Pt、196Pt、および198Pt 。これらのうち最も豊富なのは195です。白金は全白金の33.83%を占め、スピンが1/2である唯一の安定同位体であり、 195年の使用に適している。Pt NMR。スピンと存在量の多さから、 195Ptサテライトピークは1でもよく観察される。Hと31P NMR分光法(例えば、 Pt-ホスフィン錯体およびPt-アルキル錯体の場合)。放射性190Ptはこれらの元素の中で最も存在量が少なく、わずか0.012%である。Ptはアルファ崩壊を起こし、半減期は4.83 × 10⁻⁶である。11年で、天然プラチナの 16.8 Bq /kgという非常に低い放射能を引き起こします。 [ 29 ]この同位体の崩壊は、年代測定に直接使用されるわけではありませんが、同位体地質学でいくらか使用されます。 [ 30 ]
他の天然同位体も理論的にはアルファ崩壊を起こす可能性があるが、これはこれまで観測されたことがなく、そのため安定していると考えられている。[ 31 ]白金には原子量165から208までの38種類の合成同位体もあり、既知の同位体の総数は44種類となる。これらの放射性同位体の中で最も安定なのは193である。白金同位体(Pt)の半減期は50年である。ほとんどの白金同位体は、ベータ崩壊と(陽子過剰側では)アルファ崩壊 の組み合わせによって崩壊する。188Pt、191Pt、および193Ptは(最初の非常に小さなアルファ崩壊を除いて)電子捕獲によってのみ崩壊する。190Ptと198Ptはエネルギー的に有利な二重ベータ崩壊経路を持つと予測されている。[ 29 ]


プラチナは地球上で極めて希少な金属であり、[ 32 ]地殻中の濃度はわずか 0.005 ppmである。[ 33 ] [ 34 ]プラチナは、多くの場合、自然プラチナとして化学的に結合していない状態で、また主に他の白金族金属との合金として見つかる。自然プラチナは、沖積鉱床中の二次鉱床で最もよく見つかる。コロンビアのチョコ県でコロンブス以前の人々が利用していた沖積鉱床は、現在も白金族金属の供給源となっている。ロシアのウラル山脈にも大きな沖積鉱床があり、現在も採掘されている。[ 26 ]
ニッケルおよび銅鉱床では、白金族金属は硫化物(例:(Pt,Pd)S)、テルル化物(例:PtBiTe)、アンチモン化物(PdSb)、ヒ化物(例:PtAs 2)として、またニッケルまたは銅との最終合金として産出する。白金ヒ化物スペリーライト(PtAs 2 )は、カナダのオンタリオ州サドベリー盆地鉱床のニッケル鉱石に伴う白金の主要な供給源である。アラスカ州プラチナでは、1927年から1975年の間に約17,000 kg(550,000 ozt)が採掘された。この鉱山は1990年に操業を停止した。[ 35 ]希少な硫化物鉱物クーパーライト(Pt,Pd,Ni)Sは、パラジウムとニッケルとともに白金を含む。クーパー石は、南アフリカ共和国ハウテン州のブッシュフェルト複合体内のメレンスキー礁で産出する。[ 36 ]
1865年に南アフリカのブッシュフェルト地域でクロム鉄鉱が発見され、1906年にプラチナが発見されました。 [ 37 ] 1924年、地質学者のハンス・メレンスキーは、南アフリカのブッシュフェルト火成岩複合体で大量のプラチナを発見しました。彼が発見した特定の層はメレンスキー・リーフと名付けられ、世界の既知のプラチナの約75%が含まれています。[ 38 ] [ 39 ]ロシアのノリリスク近郊の大規模な銅ニッケル鉱床とカナダのサドベリー盆地は、他の2つの大規模な鉱床です。サドベリー盆地では、処理されるニッケル鉱石の膨大な量が、鉱石中のプラチナがわずか0.5 ppmであるという事実を補っています。小規模な埋蔵量は米国で発見されており、[ 39 ]例えばモンタナ州のアブサロカ山脈などです。[ 40 ] 2010年には南アフリカがプラチナ生産量で世界トップとなり、シェアはほぼ77%で、次いでロシアが13%でした。2010年の世界生産量は192,000 kg (423,000 lb)でした。[ 41 ]
地下水を調査してプラチナ鉱床を探す高度な技術により、インドのタミル・ナードゥ州で新たな鉱床の証拠がいくつか発見された。[ 42 ]
プラチナは月や隕石にやや多く存在します。同様に、地球上の隕石衝突地点では、衝突後の火山活動に関連してプラチナがやや多く存在し、経済的に採掘可能です。サドベリー盆地はその一例です。[ 43 ]
前述のヘキサクロロ白金酸は、他の多くの白金化合物の前駆体となるため、おそらく最も重要な白金化合物です。それ自体は、写真、亜鉛エッチング、不滅インク、めっき、鏡、磁器着色、触媒など、さまざまな用途があります。[ 44 ]
ヘキサクロロ白金酸を塩化アンモニウムなどのアンモニウム塩で処理すると、アンモニウム溶液に比較的溶けにくいヘキサクロロ白金酸アンモニウムが得られる。[ 25 ]このアンモニウム塩を水素存在下で加熱すると、元素白金に還元される。ヘキサクロロ白金酸カリウムも同様に溶けにくく、ヘキサクロロ白金酸は重量法によるカリウムイオンの定量に用いられてきた。[ 45 ]
ヘキサクロロ白金酸を加熱すると、白金(IV)塩化物と白金(II)塩化物を経て単体白金に分解するが、反応は段階的に起こるわけではない。[ 46 ]
これら3つの反応はすべて可逆反応です。臭化白金(II)と臭化白金(IV)も知られています。六フッ化白金は酸素を酸化できる強力な酸化剤です。
白金(IV)酸化物、PtO 2は、「アダムス触媒」としても知られ、水酸化カリウム(KOH) 溶液および濃酸に溶解する黒色の粉末です。 [ 47 ] PtO 2とあまり一般的ではないPtO はどちらも加熱すると分解します。[ 18 ]白金(II,IV)酸化物、Pt 3 O 4は次の反応で生成されます。
酢酸パラジウムとは異なり、酢酸白金(II)は市販されていません。塩基が必要な場合は、ハロゲン化物が酢酸ナトリウムと組み合わせて使用されています。[ 27 ]アセチルアセトン酸白金(II)の使用も報告されています。[ 48 ]
白金は電気化学的に還元された表面で負の酸化状態を示し[ 49 ]、白金が-1から-2の範囲の酸化状態を示すいくつかの「白金化物」が合成されている。白金が示す負の酸化状態は金属元素としては珍しく、6s軌道の相対論的安定化に起因すると考えられている[ 50 ] 。バリウム白金化物にはBaPt、Baなどがある。3ポイント2、およびBa2点[ 51 ]白金化セシウム、Cs2 Pt は、暗赤色の透明な結晶性化合物[ 52 ]であり、Pt 2−を含むことが示されている。陰イオン。[ 50 ]「白金グリニャール試薬」Pt(MgCl) 2・nTHFには、Pt2−も含まれていると推測される。[ 53 ]
白金が+10の酸化状態にあるカチオンPtO 2+ 4も実現可能であると予測されている。 [ 54 ]
エチレン配位子を含むツァイゼ塩は、最初に発見された有機金属化合物の1つです。ジクロロ(シクロオクタ-1,5-ジエン)白金(II)は市販のオレフィン錯体で、容易に置換可能なcod配位子(「cod」は1,5-シクロオクタジエンの略)を含んでいます。cod錯体とハロゲン化物は、白金化学の便利な出発点となります。[ 27 ]
シスプラチン、またはシス-ジアミンジクロロプラチナ(II)は、正方形平面型プラチナ(II)を含む一連の化学療法薬の最初のものです。[ 55 ]他のものには、カルボプラチンとオキサリプラチンがあります。これらの化合物はDNAを架橋する ことができ、アルキル化化学療法剤と同様の経路で細胞を殺します。[ 56 ] (シスプラチンの副作用には、吐き気と嘔吐、脱毛、耳鳴り、難聴、腎毒性などがあります。) [ 57 ] [ 58 ]
上記のような抗腫瘍剤などの有機白金化合物、および可溶性無機白金錯体は、195を用いて日常的に特性評価されている。Pt核磁気共鳴分光法。
プラチナは最も反応性の低い金属の一つであるため、プラチナへの曝露は動物の生命に悪影響を及ぼさないことが示されている。[ 59 ]
プラチナは、数種類の医療用インプラント(乳房インプラント、関節置換プロテーゼ、人工腰椎椎間板、血管アクセスポートなど)のシリコーンゴムおよびゲル成分の製造における触媒であるため、プラチナが体内に入り、悪影響を及ぼす可能性が研究されてきた。食品医薬品局およびその他の機関はこの問題を検討し、生体内での毒性を示唆する証拠は見つからなかった。[ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]
白金塩への短期的な曝露は目、鼻、喉の刺激を引き起こす可能性があり、長期的な曝露は呼吸器系および皮膚のアレルギーを引き起こす可能性があります。現在のOSHA 基準は、8時間の勤務シフトで平均して空気1立方メートルあたり2マイクログラムです。 [ 63 ]
考古学者は、古代エジプトの埋葬に使われた金の中にプラチナの痕跡を発見した。例えば、シェペヌペト2世の埋葬から出土した小さな箱には、金とプラチナでできた象形文字が装飾されていたことが分かった。[ 64 ]しかし、古代エジプト人がこの金属についてどの程度知っていたかは不明である。彼らは金の中にプラチナが含まれていることに気づいていなかった可能性もある。[ 65 ] [ 66 ]
この金属は、エクアドルのエスメラルダス近郊に住む先住民によって、ホワイトゴールドとプラチナの合金の工芸品を作るために使用されました。考古学者は通常、南米におけるプラチナ加工の伝統をラ・トリタ文化(紀元前600年頃~紀元後200年頃)と関連付けていますが、この地域のプラチナ工芸品のほとんどは、直接的な考古学的発掘によって得られたものではなく、骨董品取引を通じて中古で購入されたものであるため、正確な年代と場所を特定することは困難です。 [ 67 ]金属を加工するために、彼らは金とプラチナの粉末を焼結によって組み合わせました。その結果できた金とプラチナの合金は、工具で形を整えるのに十分な柔らかさでした。[ 68 ] [ 69 ]このような工芸品に使用されたプラチナは純粋な元素ではなく、少量のパラジウム、ロジウム、イリジウムを含む、プラチナ族金属の天然混合物でした。 [ 70 ]
プラチナに関するヨーロッパでの最初の記述は、1557年にイタリアの人文主義者ユリウス・カエサル・スカリゲルの著作に登場し、ダリエンとメキシコの間にある未知の貴金属について「火もスペインの技術もまだ溶かすことができない」と述べている。[ 71 ]スペイン人はプラチナに初めて出会ったときから、一般的にこの金属を金の不純物の一種とみなし、そのように扱った。プラチナはしばしば単に捨てられ、金にプラチナの不純物を混ぜることを禁じる公式の布告があった。 [ 70 ]


1735年、アントニオ・デ・ウジョアとホルヘ・フアン・イ・サンタシリアは、スペイン人がコロンビアとペルーを8年間旅していた際に、先住民がプラチナを採掘しているのを目撃した。ウジョアとフアンは白っぽい金属の塊がある鉱山を見つけ、それをスペインに持ち帰った。彼の探検の歴史書には、プラチナは分離も焼成もできないと記されている。ウジョアはまた、プラチナ鉱山の発見を予見していた。1748年に報告書を発表した後、ウジョアは新しい金属の調査を続けなかった。1758年、彼はワンカベリカの水銀採掘事業の監督に派遣された。[ 71 ]
1741年、イギリスの冶金学者チャールズ・ウッド[ 72 ]は、ジャマイカでコロンビア産プラチナの様々なサンプルを発見し、さらなる調査のためにウィリアム・ブラウンリッグに送りました。
1750年、ウッドから送られてきた白金を研究した後、ブラウンリッグは王立協会にこの金属の詳細な報告を発表し、既知の鉱物のこれまでの報告には白金についての言及がなかったと述べた。[ 73 ]ブラウンリッグはまた、白金の極めて高い融点といくつかの冶金用フラックスに対する耐火性にも注目した。[ 71 ] : 391ヨーロッパ中の他の化学者たちもすぐに白金の研究を始め、アンドレアス・ジギスムント・マルクグラフ[ 74 ] 、トルベルン・ベルクマン、イェンス・ヤコブ・ベルセリウス、ウィリアム・ルイス、ピエール・マッケルなどが含まれる。1752年、ヘンリック・シェッファーは、白金を「白い金」と呼んだこの金属の詳細な科学的記述を発表し、ヒ素の助けを借りて白金鉱石を融解することに成功した方法についても述べた。シェッファーは、白金は金よりも柔軟性に欠けるが、腐食に対する耐性は同程度であると説明した。[ 71 ]
カール・フォン・ジッキンゲンは1772年に白金について広範な研究を行った。彼は白金を金と合金化し、その合金を熱い王水に溶解し、塩化アンモニウムで白金を沈殿させ、塩化白金酸アンモニウムを点火し、得られた微細な白金を叩いて固めることで、展性のある白金を作ることに成功した。フランツ・カール・アシャールは1784年に最初の白金るつぼを作った。彼は白金をヒ素と融解させ、その後ヒ素を揮発させることで白金を加工した。 [ 71 ]
1786年、スペイン国王カルロス3世は、ピエール=フランソワ・シャバノーの白金研究を支援するため、図書館と実験室を提供した。シャバノーは、金、水銀、鉛、銅、鉄など、鉱石からさまざまな不純物を取り除くことに成功した。これにより、彼は単一の金属を扱っていると考えたが、実際には、鉱石にはまだ発見されていない白金族金属が含まれていた。そのため、彼の実験結果は一貫性を欠いた。白金は展延性があるように見えたが、イリジウムと合金にすると、はるかに脆くなった。 金属が全く不燃性であることもあったが、オスミウムと合金にすると、揮発した。数か月後、シャバノーは、白熱したスポンジ状の白金をハンマーで叩いて圧縮することにより、23キログラムの純粋で展延性のある白金を製造することに成功した。シャベノーはプラチナの不溶性がプラチナ製の製品に価値をもたらすことに気づき、ホアキン・カベサスと共にプラチナのインゴットや器具を製造する事業を始めた。これがスペインにおける「プラチナ時代」の始まりとなった。[ 71 ]
白金は、他の白金族金属と同様に、ニッケルや銅の採掘および加工の副産物として商業的に得られます。銅の電気精錬中、銀、金、白金族金属などの貴金属、セレン、テルルが「陽極泥」として電解槽の底に沈殿し、これが白金族金属の抽出の出発点となります。[ 75 ]
純粋な白金が砂鉱床やその他の鉱石中に見つかった場合、不純物を取り除くさまざまな方法によって白金が分離されます。白金は多くの不純物よりも密度がかなり高いため、軽い不純物は液体に浮かべるだけで簡単に取り除くことができます。白金は常磁性体ですが、ニッケルと鉄はどちらも強磁性体です。したがって、これら2つの不純物は、混合物に電磁石をかけることで取り除くことができます。白金は他のほとんどの物質よりも融点が高いため、多くの不純物は白金を溶かすことなく燃焼または溶解させることができます。最後に、白金は塩酸と硫酸に対して耐性がありますが、他の物質はこれらの酸によって容易に侵されます。金属不純物は、混合物をどちらかの酸でかき混ぜ、残った白金を回収することで取り除くことができます。[ 76 ]
白金、金、その他の白金族金属を含む未精製白金の適切な精製方法の1つは、王水で処理することである。王水では、パラジウム、金、白金は溶解するが、オスミウム、イリジウム、ルテニウム、ロジウムは未反応のまま残る。金は塩化鉄(II)の添加によって沈殿し、金を濾過した後、塩化アンモニウムの添加によって白金はクロロ白金酸アンモニウムとして沈殿する。クロロ白金酸アンモニウムは加熱によって白金に変換できる。[ 77 ]未沈殿のヘキサクロロ白金(IV)は元素亜鉛で還元することができ、同様の方法は実験室の残渣から白金を小規模に回収するのに適している。[ 78 ]白金の採掘と精製は環境に影響を与える。[ 79 ]



2014年に販売されたプラチナ218トンのうち、98 トンは自動車排ガス制御装置(45%)、74.7 トンは宝飾品(34%)、20.0 トンは化学製品製造および石油精製(9.2%)、5.85 トンはハードディスクドライブなどの電気用途(2.7%)に使用されました。残りの28.9トンは、医薬品および生物医学、ガラス製造装置、投資、電極、抗がん剤、酸素センサー、スパークプラグ、タービンエンジン など、その他のさまざまな小規模用途に使用されました。[ 83 ]
白金の最も一般的な用途は、化学反応の触媒として、多くの場合白金黒として使用されることです。白金は19世紀初頭から触媒として使用され、当時は白金粉末が水素の着火を触媒するために使用されていました。自動車の触媒コンバーターでは、排気ガス中の低濃度の未燃焼炭化水素の燃焼を完了させ、二酸化炭素と水蒸気にします。白金は石油産業でも、さまざまな個別のプロセスで触媒として使用されていますが、特にストレートランナフサを芳香族化合物が豊富な高オクタン価ガソリンに触媒改質する際に使用されます。アダムス触媒としても知られるPtO 2は、特に植物油の水素化触媒として使用されます。[ 44 ]白金はまた、過酸化水素を水と酸素に分解する強力な触媒であり[ 84 ] 、燃料電池[ 85 ]では酸素還元の触媒として使用されます。[ 86 ]
燃料電池触媒として、白金は水素と酸素の反応を最適な速度で起こします。これは、グリーン水素製造や燃料電池電気自動車(FCEV)の普及に必要な白金ベースのプロトン交換膜(PEM)技術に使用されています。[ 87 ] [ 88 ]

1889年から1960年まで、メートルは国際メートル原器として知られる白金イリジウム(90:10)合金棒の長さとして定義されていました。以前の原器は1799年に白金で作られました。2019年5月まで、キログラムは1879年に作られた同じ白金イリジウム合金の円筒である国際キログラム原器の質量として定義されていました。[ 89 ]
標準白金抵抗温度計(SPRT)は、温度測定の国際校正標準である1990年国際温度目盛(ITS-90)を定義するために使用される4種類の温度計の1つです。温度計の抵抗線は純白金でできています(NISTは重量比99.999%の化学純度の白金棒材から線を製造しました)。[ 90 ] [ 91 ]実験室での使用に加えて、白金抵抗温度測定(PRT)には多くの産業用途もあり、産業標準にはASTM E1137とIEC 60751があります。
標準水素電極も耐食性などの特性から白金めっき白金電極を使用している。 [ 92 ]
プラチナは貴金属商品であり、その地金はISO通貨コードXPTで表されます。コイン、バー、インゴットが取引または収集されます。プラチナは宝飾品に使用され、一般的に純度.999または.9995で販売されます。この用途で使用されるのは、その威信と固有の地金価値のためです。[ 93 ] [ 94 ]
時計製造において、ロレックス[ 95 ] 、ヴァシュロン・コンスタンタン[ 96 ] 、パテック・フィリップ[ 97 ] 、ブライトリング[ 98 ]などの一流時計メーカーは、厳選された時計にプラチナを使用しています。時計職人は、プラチナが金よりも耐久性があり、同様に変色しないという独自の特性を高く評価しています。[ 99 ]
経済が安定し成長が続く時期には、プラチナの価格は金の価格を上回ることがあります。[ 100 ]投資対象として、プラチナは金と同様に、経済危機時には比較的リスクの低い投資、つまり「安全資産」となります。[ 101 ]金の価格がプラチナの価格を上回った場合、有名なドバイの「ゴールドスーク」を含む主要市場の多くのバイヤーは、投資や宝飾品としてプラチナを購入するようになりました。[ 102 ]
18世紀、フランス国王ルイ15世はプラチナについて、その希少性、特性、そして固有の価値から「王にふさわしい唯一の金属」であると述べた。[ 103 ]
2024年現在、アメリカの多国籍倉庫型会員制チェーンであるコストコは、自社のウェブサイトでプラチナの延べ棒を販売している。[ 104 ]
実験室では、電極として白金線が使用され、高温(約1000℃)に加熱した際の化学的不活性の厳しい要件のため、熱重量分析 では白金製の皿と支持具が使用されます。白金は、細線、非腐食性の実験用容器、医療機器、歯科補綴物、電気接点、熱電対など、さまざまな金属製品の合金剤として使用されます。白金-コバルト合金(白金約3部とコバルト約1部の合金)は、比較的強力な永久磁石の製造に使用されます。[ 44 ]白金ベースの陽極は、船舶、パイプライン、鋼鉄製の桟橋に使用されます。[ 26 ]白金製剤は、精巣癌や卵巣癌、黒色腫、小細胞肺癌や非小細胞肺癌、骨髄腫、リンパ腫など、さまざまな癌の治療に使用されます。[ 106 ]
プラチナは希少な金属であるため、広告主はそれを高級品や富と結びつけてきました。「プラチナ」デビットカードやクレジットカードは、 「ゴールド」カードよりも多くの特典があります。[ 107 ]「プラチナ賞」は、多くの場合、最高またはそれに近い賞であり、「ゴールド」、「シルバー」、「ブロンズ」よりも上位にランクされます。米国では、100 万枚以上売れた音楽アルバムは「プラチナ」と称されます。[ 108 ]ミキサーや自動車など、銀白色の製品は「プラチナ」と識別されます。ジョージ6世の妃として戴冠したエリザベス皇太后の王冠の枠はプラチナ製です。これは、この金属で作られた最初の英国の王冠でした。[ 109 ]
プラチナはベーリング海沿岸、グッドニュース湾の南側の砂嘴にあるレッドマウンテンの下に位置しています。