常溫下金屬銦不易被空氣氧化,從常溫到熔點(156.61℃)之間,在100℃左右時銦開始氧化,表面形成極薄的氧化膜,溫度更高時,銦能與氧、鹵素、硫、硒、碲、磷反應,銦能與汞形成汞齊。在強熱下(溫度高于800℃)銦發生燃燒生成氧化銦,火焰為藍紅色。
鍺的表面為銀灰色晶體,是一種稀有金屬,重要的半導體材料,它的用途很廣,在醫學上,在工業上,都可以看到鍺的影子。鍺的辨別方式在其外觀特色,整體呈現純鍺均勻而自然的金屬色(并非黑色),為「金屬銀色」并帶有較為內斂的光澤感。
在光電子領域,銦及其化合物半導體具有廣泛的用途。在銦基III-V族化合物半導體如銻化銦(INSB)、磷化銦(INP)、砷化銦(INAS)等中,研究和應用最早的是銻化銦(INSB),而最受重視并具有潛在應用前景的是磷化銦(INP)
銦可在蓄電池中作添加劑,在無汞堿性電池中作為緩蝕劑,可使電池成為綠色環保產品。銦在防止霧化層方面的用量不斷增加,銦涂層最初是在汽車制造業中采用,有可能普及到工業及高檔民用建筑業中去。
鍺是一種化學元素,它的化學符號是Ge,原子序數是32。它是一種灰白色類金屬,有光澤,質硬,屬于碳族,化學性質與同族的錫與硅相近。在自然中,鍺共有五種同位素,原子質量數在70至76之間。
銦金屬主要用于筆記本電腦、電視、手機等各種新型液晶顯示器及接觸式屏幕、建筑用玻璃等方面;作為透明電級涂層的ITO銦靶材(占銦泳聯高的 70%)用量急劇增長,使得銦需求正以年均30%以上的增長率遞增。
錫是一種金屬元素,英文名稱Tin(Stannum),元素符號:Sn,屬IVA族的主族金屬,原子序數50,相對原子質量118.71,屬IVA族金屬,熔點:231.89℃,沸點:2260℃,密度:7.28g/cm3。錫是一種有銀白色金屬光澤的低熔點金屬,純錫質柔軟,常溫下展性好,化學性質穩定,不易被氧化,常保持銀閃閃的光澤。
有機鍺英文名:Ge-132/ Organic Germanium分子式:Ge-132顏色外觀:白色粉末純度:99.95%,99.99%粒度:200目MOQ:500g用途:用于功能性保健食品、藥品、美容、化妝品等。
鍺粉英文名:Germanium powder分子式:Ge顏色外觀:黑色粉末純度: 5N包裝:100g/瓶,1kg/瓶尺寸: 100/200/325目/納米/325-800目區間粉MOQ: 100/200目為 100g;325目/納米/325-800目為 1kg生產工藝:真空球磨法用途: 合金、添加劑、鋰電池正極材料等優勢: 原料好,粒度均勻,加工過程中無污染,氧含量低,粒度選擇范圍廣。
區熔鍺錠英文名:Germanium Ingot分子式:Ge顏色外觀:銀白色錠狀純度: 國標5N和6N重量:約1-3kg/錠尺寸: 30mm x L100~300mmMOQ: 1KG生產工藝:區熔提純用途: 合金材料、蒸鍍材料等優勢: 純度高,雜質少,質量穩定(原料穩定)
二氧化鍺用途: 生產高純金屬鍺、有機鍺、鍺化合物、添加劑、BGO晶體、玻璃 、PET樹脂、電子器件,熒光粉等。二氧化鍺優勢:氯含量可以保證小于500ppm, 溶解性好,純度高雜質少。
鍺是銀白色晶體。室溫下,晶態鍺性脆,可塑性很小。鍺具有良好的半導體性質,在高純鍺中摻入三價元素(如銦、鎵、硼),得到P型鍺半導體;摻入五價元素(如銻、砷、磷),得到N型鍺半導體。
鉍(Bismuth)是一種金屬元素,元素符號是Bi,原子序數是83,是紅白色的金屬,密度為9.8g/cm3,熔點為271.3℃,沸為點1560℃。鉍有金屬光澤,性脆,導電和導熱性都較差,同時也是逆磁性最強的金屬,在磁場作用下電阻率增大而熱導率降低。除汞外,鉍是熱導率最低的金屬。鉍及其合金具有熱電效應。鉍在凝固時體積增大,膨脹率為3.3%。
從常溫到熔點之間,銦與空氣中的氧作用緩慢,表面形成極薄的氧化膜,溫度更高時,與氧、鹵素、硫、硒、碲、磷作用。銦在空氣中的氧化作用很慢;大塊金屬銦不與沸水和堿反應,但粉末狀的銦可與水作用,生成氫氧化銦。
氧化鉍又稱為三氧化二鉍,是黃色的粉末,不溶于水,溶于強酸生成鉍(III)鹽。熔點824°C,沸點1890℃。是鉍最重要的化合物之一,可以被氫氣還原為金屬鉍。雖然三氧化二鉍可以從天然的鉍華(一種礦物)取得,但是它主要的來源通常是煉銅或鉛時的副產物,鉍粉在空氣中燃燒能得到三氧化二鉍。
錫絲的生產第一步驟是對錫的檢測,(可參照國家標準代碼比例范圍)檢驗人員檢查材料符合標準后轉到生產后才可生產。第二步驟錫料的熔化。將錫絲主輔材料按照一定的比例調試后放入熔爐中熔化,熔化后加防氧化劑覆蓋在其表面。
在碲的氧化物中,最重要的是TeO2,其次是TeO3,TeO2為自色晶體,密度是6020kg/m3,在723K左石開始揮發,熔點1006K,熔體呈暗黃色。TeO2是兩性氧化物,雖是酸但在水中溶解度極小,約為6×10-4%,易溶于濃酸和堿中,并能被氫、亞硫酸鈉等還原劑還原析出元素碲。
鎵是化學史上第一個先從理論預言,后在自然界中被發現驗證的化學元素。1871年,門捷列夫發現元素周期表中鋁元素下面有個間隙尚未被占據,他預測這種未知元素的原子量大約是68,密度為5.9 g/cm3,性質與鋁相似。
銦箔是將金屬銦通過軋制的方式做成的金屬箔片,銦具有極佳的柔軟性和延展性,銦也是能夠用剪刀剪斷的金屬,銦的密度是7.31克每立方厘米,并且銦的熔點非常低,只有156攝氏度的熔點,用打火機也能將小量的銦熔化。同時銦具有較高的熱導率和電導率,銦的熱阻抗也非常低,正因為銦的這些優點,通過機加工的方式將銦加工成厚度僅為0.03毫米至2毫米的銦箔,成為電子領域,真空密封領域,低溫散熱領域,以及各類設備密封散熱的優良材料。
發布時間:2020-07-01 高純碲是由粗碲真空蒸餾后得到的純度大于99.999%的碲,也可以由粗二氧化碲通過配置氫氧化鈉電解液,以不銹鋼板作為陰極,以鐵板作為陽極,電解得到碲后再真空蒸餾得到高純碲。 高純碲密度6.25克/立方厘米,熔點452℃,沸點1390℃,高純碲硬度是2.5(莫氏硬度),高純碲熔點是449.5℃,沸點
氧化鉍,也稱三氧化二鉍,分子式為Bi2O3,根據晶體結構不同又分為阿爾法氧化鉍(α氧化鉍)和貝塔氧化鉍(β氧化鉍),其中α氧化鉍的外觀顏色是淺黃色粉末,β氧化鉍的外觀顏色是橙黃色,相比較而言,α氧化鉍在高溫下的穩定性更好,β氧化鉍在高溫條件下更容易發生晶體結構轉化。氧化鉍的熔點是820攝氏度
我司最新研發一種塊狀高純二氧化碲,密度比常規粉末狀二氧化碲更大,在長二氧化碲晶體過程中裝料的重量比粉末狀要多一半,減少裝料次數,提高長晶體效率。并且,產品純度較之前有更大提升,長出的晶體更均勻透明。二氧化碲生產加工廠家-長沙盛特,供應高純度的碲粉、碲粒、碲錠等。您有興趣的話可以在線
有機鍺又分為合成有機鍺、天然有機鍺、生物有機鍺三類。合成有機鍺為羥乙基鍺倍半氧化物,即Ge-132、螺鍺、呋喃鍺衍生物等一類抗病毒、抗炎、抗癌有機鍺,是具有廣泛藥理作用的化合物,但服用過多易引起缺鈣;天然有機鍺由天然植物中提取,或直接食用,對人體無任何毒副作用;生物有機鍺是將鍺化合物植入生物體內,如酵母、細菌、大型真菌、蔬菜等。有機鍺化合物抑制腫瘤活性的可能機制包括增強機體免疫力,清除自由基和抗突變等多個方面。
鉍錫合金是由難熔金屬的易熔化合物和粘結金屬通過粉末冶金工藝制成的一種合金材料。并且未來高新技術武器裝備制造、尖端科學技術的進步以及核能源的快速發展,將大力提高對高技術含量和高質量穩定性的錫鉍合金產品的需求。
鉍基太陽能電池位于戶外或者屋頂的太陽能電池,大多數都是由硅制成。雖然硅將光線轉化為能量的效率很高,但是它的“缺陷容忍度”卻很低。因此硅的純度需要非常高,所以生產這樣的太陽能電池需要采用一種能源密集型的生產方式。過去幾年以來,科研人員一直在尋找新的材料,其性能與硅相似,甚至比硅更好,并且又無需如此高的純度,還具有較低的生產成本。
金屬鉍具有一系列的優良特性,如比重大、熔點低、凝固時體積冷脹熱縮等,尤其是鉍的無毒與不致癌性使鉍具有很多特殊的用途。鉍廣泛應用于冶金、化工 、電子、宇航 、醫藥等領域。從消費結構來看,各國鉍的消費結構各有側重,美國鉍的消費主要用于冶金添加劑、低熔點合金、焊料、彈藥筒以及醫藥化工行業等;日本和韓國的消費主要以電子行業為主;中國鉍消費仍舊是以傳統領域為主。
有機鍺是一種具有極大爭議的物質,一些人稱其為21世紀救世鍺,人類健康的保護神,被認為抗癌新秀具有清潔血液,增強人體免疫功能,促進人體器官各種細胞正常循環,防治疾病,滋潤皮膚,抗衰老等功能等。而另外有足夠的證據證明其具有一定的腎臟毒性,可能導致腎衰等一系列不良反應,甚至可能致命。
發布時間:2020-03-24液態金屬用于芯片散熱,屬于是第四代技術;第一代CPU散熱器(翅片風冷)主要依靠銅、鋁等金屬的導熱來實現散熱;第二代CPU散熱器(熱管)則采用相變吸熱毛細回流的熱展開方式;第三代CPU散熱技術(以水冷為代表)采用水對流傳熱來實現熱展開過程。然而,在面臨極端高熱流密度散
三氧化二鉍-Bi2O3是淡黃色粉末,加熱時變成橙紅色,二次冷卻變成淡黃色。三氧化二鉍純品有α-型和β-型。三氧化二鉍α-型為黃色單斜晶系結晶,三氧化二鉍相對密度為8.9,三氧化二鉍溶于酸,三氧化二鉍不溶于水和堿。
Ferdinand Reich和Hieronymus Theodor Richter在1863年通過光譜分析法分析鋅礦石樣品時發現了銦。他們目睹了一條藍色光譜線,而不是他們預期的綠色線。這使人們意識到,他們發現了存在靛藍光譜線之后將其命名為銦(In)的新元素。
二氧化鍺摻雜氧化物半導體已經得到廣泛的關注,其中以摻雜的TiO2,SnO2和ZnO材料的制備和性質被研究的最多。二氧化鍺材料在光學,催化以及生物等領域有著廣泛應用,尤其在光學領域具有很大潛力。二氧化鍺是一種寬禁帶(5eV)材料,其本身就具有發光性質,還可以通過摻雜調節發光光譜的波長,有資料顯示在從藍光到近紅外光的波段范圍內都有其發光峰的分布P。二氧化鍺還具有高的折射率,這使其可以作為一種光波導材料,通過摻雜能夠進一步調節其性質。這種二氧化鍺材料可以用鍺的醇鹽作為前驅體,通過溶膠-凝膠法制備二氧化鍺薄膜。
銦錠是一種很軟的,帶藍色色調的有銀白色金屬光澤的金屬,比鉛還軟,即使在液態氮的溫度下;銦用指甲可以輕易地留下劃痕,也能在和其他金屬摩擦的時候附著到其他金屬上去。銦的揮發性比鋅和鎘的小,但銦在氫氣或真空中能夠升華。銦及其化合物對人體沒有明顯的危害,但應避免它們和身體破傷的部位接觸。
超細鎘粒是銀白色有延展性的金屬,溶于熱硫酸、稀硝酸、硝酸銨溶液,在熱鹽酸中溶解緩慢,不溶于水。長沙盛特新材料經過多年開發出來的超細顆粒,顆粒大小0.4-1.0mm之間,純度99.999%以上,超細鎘粒表面光亮無空隙,還原分析效果好,反應完全。鎘粒Product Name: CadmiumGranules別名:高純鎘粒。
二硼化鈦(TiB2)是硼和鈦最穩定的化合物,為C32型結構,以其價鍵形式結合,屬六方晶系的準金屬化合物。其完整晶體的結構參數為:a為0.3028nm,C為0.3228nm。二硼化鈦晶體結構中的硼原子面和鈦原子面交替出現構成二維網狀結構,其中的B與另外3個B以共價鍵相結合,多余的一個電子形成大π鍵。這種類似于石墨的硼原子層狀結構和Ti外層電子決定了TiB2具有良好的導電性和金屬光澤,而硼原子面和鈦原子面之間Ti-B鍵決定了這種材料的高硬度和脆性的特點。
二氧化碲化學式為TeO2,是一種白色固體,加熱變黃。二氧化碲有兩種晶型,無色四面體結晶的副黃碲礦是四方晶系的α-TeO2,黃色的單斜礦石黃碲礦是β-TeO2。目前對于二氧化碲性質的研究多基于α-TeO2。二氧化碲于732 °C時熔化,形成紅色液體,二氧化碲因其兩性溶于酸堿,微溶于水,在pH=4.0時溶解度最小。二氧化碲可被強氧化劑氧化為碲酸或碲酸鹽。長沙盛特專業生產高純二氧化碲,平均粒徑(d50 <5微米),二氧化碲純度有99.99%和99.999%,品質穩定,不含酸根離子,適合于晶體、光潔劑及導電漿料。
硒化學符號是Se,硒粒在化學元素周期表中位于第四周期VI A族,硒粒是一種非金屬。硒在自然界的存在方式分為兩種:無機硒和植物活性硒。無機硒一般指亞硒酸鈉和硒酸鈉,硒從金屬礦藏的副產品中獲得;后者是硒通過生物轉化與氨基酸結合而成,一般以硒蛋氨酸的形式存在。硒粒是一種有灰色單質金屬光澤的固體。硒粒性脆,有毒,能導電,且硒粒其導電性隨光照強度急劇變化。硒粒能被硝酸氧化和溶于濃堿液中,硒粒室溫下不會被氧化。
發布時間:2020-03-02鎵粒的熔點在29.78℃,故把鎵粒放在手中即會熔化,但鎵粒沸點很高(2403℃)。已熔融后的鎵,在溫度下降到室溫時,可保持液態達數日之久,如果繼續降溫,鎵也可能保持過冷的液態,此時加入晶核或者對其震蕩,即可重新回到固態,鎵在液態轉化為固態時,膨脹率為3.4%,所以適宜貯藏
金屬鎵化學式為Ga,金屬鎵是一種弱性金屬,在自然界中常以微量分散于鋁礬土礦、閃鋅礦等礦石中。鎵非常柔軟,富有延展性,固態時為青灰色,液態時為銀白色。鎵的熔點在29.78℃,故把鎵放在手中即會熔化,但鎵沸點很高(2403℃)。已熔融后的鎵,在溫度下降到室溫時,可保持液態達數日之久,如果繼續降溫,鎵也可能保持過冷的液態,此時加入晶核或者對其震蕩,即可重新回到固態,鎵在液態轉化為固態時,膨脹率為3.4%,所以適宜貯藏于塑料容器中。
氧化鎵是一種寬禁帶半導體,禁帶寬度Eg=4.9eV,其導電性能和發光特性良好。因此,其在光電子器件方面有廣闊的應用前景,被用作于Ga基半導體材料的絕緣層,以及紫外線濾光片。β-Ga2O3的主要優勢在于禁帶寬度,但也存在著不足,主要表現在遷移率和導熱率低,特別是導熱性能是其主要短板。不過,相對來說,這些缺點對功率器件的特性不會有太大的影響,這是因為功率器件的性能主要取決于擊穿電場強度。
鎵銦錫合金是一種新的液體金屬,具有無毒,無污染,熔點低等特點。配比為68.5%的鎵,21.5%的銦和10%的錫,它又稱之為液態金屬。鎵銦錫合金是一種液體金屬合金的品牌和通用名稱,其成分是主要由鎵,銦和錫組成的共晶合金系列的一部分。這種共晶合金在室溫下是液體,通常在+11°C(52°F)熔化,而商業鎵銦錫合金在-19°C(-2°F)熔化。典型的低共熔混合物的實例是68%Ga,22%In和10%Sn(按重量計),盡管比例在62-95%Ga,5-22%In,0-16%Sn(按重量計)之間變化,而剩余的共晶; 商業產品“Galinstan”的確切成分尚未公開。
室溫鎵液態金屬合金近來引起了越來越多的研究興趣。這些合金不僅易于流動,而且可以在一定程度上變形。它們具有其他固體/熔融金屬的所有有用特性,例如高導熱性,高導電性,固有的高密度和低蒸氣壓,同時與汞不同,它是無毒的。兩種重要的鎵基合金是GaInSn和EGaIn。 GaInSn或Galinstan是一種共晶合金,由68%(重量)的鎵,22%(重量)的銦和10%(重量)的錫組成。 EGaIn是類似的共晶組成,其具有75.5重量%的鎵和24.5重量%的銦。為了在各個方面展示出卓越的性能,已經探索了鎵基液態金屬用于許多新穎的應用,例如微流體裝置,可拉伸電子器件,可重構器件,電子器件冷卻,真空泵和液滴驅動中的涂漆導電電極。
金屬鎵在地殼中的含量為0.0015%。自然界中的鎵分布比較分散,多以伴生礦存在,主要賦存在鋁土礦中,少量存在于錫礦、鎢礦和鉛鋅礦中。根據美國地質調查局2015年發布的數據,全球鋁土礦中鎵的儲量超過100萬噸,鋅礦中還有一定儲量的鎵資源。中國、德國和烏克蘭是當今世界三大粗鎵生產國,其他粗鎵生產國還有匈牙利、韓國和俄羅斯等國。2012年,哈薩克斯坦也是粗鎵主要生產國,但2013年該國未生產粗鎵。中國、日本、英國、美國以及斯洛伐克為精鎵的主產國。
發布時間:2020-02-15二氧化碲的生產工藝二氧化碲為無機化合物,它為白色結晶體。四方晶結構、加熱顯黃色,熔融呈暗黃紅,微溶于水,可溶于強酸和強堿,并形成復鹽。它可以通過2種方法進行提取,主要應用于紅外器件,聲光器件,紅外窗口材料,電子元件材料及防腐劑等:&nb
氧化銦外觀為淺黃色粉末,不溶于水,但氧化銦溶于酸,而晶體氧化銦是不溶于水和酸。長沙盛特專業生產噴霧干燥和非噴霧干燥的高純度氧化銦粉,粉末易分散。氧化銦外觀呈淡黃色粉末,化學分子式: In2O3,摩爾質量為:277.64 g/mol。產品性質:密度 7.18 g/cm3 at 25°C,熔點 1,910°C,蒸汽壓力 <0.01 mm Hg ( 25°C),純度 99.99%, 99.999%,粒度 D50 5μm, 20-70nm,500nm。氧化銦廣泛應用于有色玻璃,廣泛應用于陶瓷,廣泛應用于堿錳電池代汞緩蝕劑和化學試劑等傳統領域,也可以作為n型半導體作為集成電路的電阻元件和銦錫氧化物(ITO)靶材,還可以制造透明電極和透明熱反射體材料,用于生產平面液晶顯示器和除霧冰器。
鍺錠的原子序數是32,是一種灰白色類金屬,有光澤,質硬。鍺屬于碳族,鍺化學性質與同族的錫與硅相近。鍺在250℃時,會緩慢地氧化成GeO2。鍺不溶于水、鹽酸、稀苛性堿溶液,鍺溶于王水、濃硝酸或硫酸、熔融的堿、過氧化堿、硝酸鹽或碳酸鹽,并與熔堿反應,生成鍺酸鹽(GeO32-)。鍺在空氣中不被氧化,其細粉可在氯或溴中燃燒。鍺錠CAS號為7440-56-4,鍺錠EINECS號為231-164-3,外觀呈銀灰色金屬光澤,分子式為是Ge,鍺錠的摩爾質量是72.64g/mol,純度在99.999%以上,盛特鍺錠的尺寸:直徑30mm,長度10~30cm,鍺錠產品性質:密度為5.35 g/cm3,熔點是937.4°C,1388.15K,2039 °F,沸點是2830°C,3103.15K,5126°F,電阻率是≥50Ω.CM。
碲錠呈銀灰色固體,碲錠分子式為Te,碲在空氣中燃燒帶有藍色火焰,生成二氧化碲;可與鹵素反應,但不與硫、硒反應。溶于硫酸、硝酸、氫氧化鉀和氰化鉀溶液。易傳熱和導電。碲錠密度為6.24 g/cm3,碲錠熔點為449.5 °C, 722 K, 841 °F,碲錠的沸點為998 °C ,摩爾質量為:127.6 g/mol,CAS No.: 13494-80-9,EINECS No.: 236-813-4,碲錠的電負性為2.01,碲錠的帶寬為0.35eV,碲錠產品包裝:3.5KG/Ingot±0.5/KG。
鍺粒是由鍺錠在保護環境下經過特殊工具破碎后的細顆粒,盛特的鍺粒尺寸范圍可以按要求定制。鍺粒的分子式為Ge,鍺粒的分子量為72.61,鍺粒的純度有99.999%以上,尺寸有1-5mm、5-10mm、10-30mm,熔點是937.4°C,沸點是2800°C,鍺粒CAS No.:7440-56-4,鍺粒EINECS No.:231-164-3,鍺粒的包裝:1kg/袋,鍺粒的運輸方式:可按普通貨物運輸,非危險品。鍺粒的儲存方式:密封保存于陰涼干燥處,防止受潮。
碲粒是由碲錠經過特殊工藝加工成類球形的顆粒,碲粒表面有角刺為了防止脫杯率。外觀呈銀灰色顆粒,碲粒分子式為Te,摩爾質量為 : 127.6 g/mol,碲粒產品性質:碲粒密度為6.24 g/cm3,碲粒熔點為:450 °C, 722.6K, 841.1 °F,沸點為998 °C (1,828 °F; 1,271 K),電負極為:2.01,帶寬為0.35 eV,盛特碲粒尺寸為0.5-2.0mm,碲粒的產品包裝:凈重: 1 公斤一袋,內包裝:真空包裝,外包裝:泡沫袋捆綁后墊用泡沫盒,外用紙箱密封包裝。
鍺單晶材料有著廣泛的應用,如高電阻率鍺單晶材料用于輻射探測器,有均勻電阻率的鍺單晶材料用作紅外光學器件中的窗口和棱鏡,以及要求采用低電阻率的鍺單晶材料作為砷化鎵外延的襯底應用于太陽電池領域等等。
易熔合金是一種金屬合金,能夠在相對較低的溫度下容易熔合,即易于熔化。易熔合金通常是但不一定是共晶合金。有時,術語“易熔合金”用于描述熔點低于183°C(361°F; 456K)的合金。從這個意義上講,易熔合金用于焊接。從實用的角度來看,低熔點合金可分為以下幾類: 1、水銀含合金2、僅含堿金屬的合金3、含鎵合金(但既不含堿金屬也不含汞)4、只有鉍,鉛,錫,鎘,鋅,銦,有時鉈含合金5、其他合金(很少使用)
許多合金在摻入少量的銦之后,可以提高合金的強度、提高其延展性、提高其抗磨損與抗腐蝕的性能等,從而使銦得到了“合金的維生素”這樣的美名,也有人稱之為“奇妙的銦效應”。銦合金可以用作太陽能電池的生產。銅銦鎵硒薄膜太陽電池具有生產成本低、污染小、不衰退、弱光性能好等特點,光電轉換效率居各種薄膜太陽能電池之首,接近晶體硅太陽電池,而成本則是晶體硅電池的三分之一,被國際上稱為“下一時代非常有前途的新型薄膜太陽電池”。此外,該電池具有柔和、均勻的黑色外觀,是對外觀有較高要求場所的理想選擇,如大型建筑物的玻璃幕墻,在現代化高層建筑等領域有很大市場。
銦的某些化合物,如氧化物、硫化物和磷酸鹽,多用于制造黃色和橙黃色玻璃,以及特種光學玻璃。含有鉍或鎘的銦硼酸鹽玻璃,能夠吸收中等強度的X光,還可以吸收比熱中子能量更高的中子。銦的鹵化物,其中如碘化銦,常用作金屬鹵化物燈中的添加劑,旨在增強照明的輸出功率和改善光譜的質量。
二氧化碲生產精碲原材料,鉛陽極泥提取金銀過程中產出的曹達渣和鉍生產精煉過程中產出的碲渣,經過堿性浸出、溶液凈化,中和沉淀產出粗氧化碲,粗二氧化碲則作為提煉精碲的原料,其他原材料主要有:氫氧化鈉(工業級),硫化鈉(工業級),CP硫酸(化學純),ETDA(工業級)。
天然存在的鉍以純金屬形式存在于整個地殼中,并以各種化合物形式與其他元素結合在一起。鉍的最大來源是礦物鉍錳礦或硫化鉍(Bi2S3)。鉍通常是在中國,玻利維亞,秘魯,日本,墨西哥和加拿大發現的精煉鉛,銅,錫,銀和金礦石中的副產品。
粗碲真空蒸餾的理論依據:因為碲的蒸氣壓高,且與其他雜質金屬差別較大,利用此原理,在高于碲熔點的溫度下蒸餾,并且嚴格控制冷凝溫度,以此來實現分段冷凝,由此獲得高純碲。粗碲進行真空蒸餾提純的基本條件是,粗碲各組分時蒸氣壓的不同。
金屬鉍是一種脆的結晶白色金屬,略帶粉紅色。它具有多種用途,包括化妝品,合金,滅火器和彈藥。它可能是最著名的胃痛藥中的主要成分。鉍是元素周期表上的元素83,是過渡后的金屬。過渡金屬是包括銅,鉛,鐵,鋅和金在內的最大元素組,它們非常堅硬,具有很高的熔點和沸點。過渡金屬具有過渡金屬的某些特性,但較軟且導電性較差。實際上,鉍的電導率和熱導率對于金屬而言異常低。它還具有特別低的熔點,使其能夠形成可用于模具,火災探測器和滅火器的合金。直到最近,鉍仍被認為是仍然具有穩定核的最重元素。
鎵是一種化學元素,符號為Ga,原子序數為31。鎵是一種柔軟的銀色金屬貧金屬,在低溫下為脆性固體,但在室溫下會液化,并會在手中熔化。鎵在鋁土礦和鋅礦中以微量存在。重要的應用是用作半導體的氮化鎵和砷化鎵的化合物,尤其是在發光二極管(LED)中。 自然界中未發現元素鎵,但可以通過冶煉獲得。高純鎵金屬具有明亮的銀色,其固體金屬像玻璃一樣破裂。鎵金屬凝固后會膨脹3.1%,因此,由于容器可能因冷凍而破裂,因此避免將其存儲在玻璃或金屬容器中。鎵僅與鍺,鉍,銻和水之類的幾種材料共享高密度液態。
硒化鎘(CdSe)是一種主要的直接躍遷寬帶隙Ⅱ-Ⅵ族化合物N型半導體材料,具有窄的直接躍遷帶隙結構(1.76 eV),可以有效吸收可見光的能量,已被廣泛應用于光電化學太陽能電池、光電化學檢測、光催化劑以及氣敏傳感器等領域。 硒化鎘(CdSe)晶體有兩種結構:一種是六方結構6mm點群;另一種是立方結構3m點群。其中六方結構的硒化鎘晶體是一種新型的性能優異的室溫半導體核輻射探測器材料,也認為是響應可見光的一種極好的光電導材料,可用來制作x-射線、γ-射線探測器和光導攝像管靶、光電池、光二極管等光電器件。
鎘粒的原子量:112.411;電負性:1.69;密度:8.65 g/cm3;熔點:321.07℃;沸點:767℃,長沙盛特主要供應純度99.999%及以上的高純鎘粒,鎘粒主要用于制備Ⅱ-Ⅵ族化合物半導體、高純合金、電池、焊料和原子反應堆中控制棒等、太陽能電池、紅外探測器等。特別是做成硒化鎘和硫硫化鎘的半導體材料,是今年光催化領域的熱門。
發布時間:2020-01-16碲資源的儲量由于在20世紀90年代前, 人們普遍認為世界大部分可回收碲都伴生于銅礦床中, 美國礦業局便以銅資源為基礎, 按每噸銅可回收 0.065 kg 碲計算, 推算出全球碲儲量在22000t左右, 儲量基礎38000t,主要分布在美國、加拿大、秘魯、智利等國家和地
碲量的測定方法:試樣以硝酸溶解,硫酸蒸干,加鹽酸溶解鹽類,加水和過量市銘酸鉀標準濟液,加熱至80度,冷至室溫,加硫酸、磷酸,以二苯氨磺酸鈉Mn劑。用硫酸亞鐵k標準溶液滴定,借此側得蹄量在測定試樣中分別含有1毫克銅、鐵、砷、鉛、硅、鎂、錫、銻、鉍, 5毫克硒均不產生明顯影響。
碲涂料常被用于解決缸體和缸蓋鑄件的滲漏問題,但研究發現,磷對鑄鐵的石墨形態和基體組織有影響,因而會影響鑄鐵的力學性能。當碲的加入量較少時,會阻礙石墨的生長,使石墨變細、變短,發生彎曲,引起不規則的團塊狀石墨出現, 石墨數量增多,導致鐵素體量增多。當碲的加入量相對較多時,碲會與MnS形成共生物富集在共晶團前沿,使鐵液產生成分過冷,使其按介穩定系進行凝固,導致鑄鐵形成白口組織。因此,生產過程中應嚴格控制碲涂料的質量。
發布時間:2020-01-16鍺在半導體材料中的應用:電子工業中,用來生產低功率半導體二級管,三級管;金屬鍺能讓2—15微米的紅外線通過的性能用于r輻射探測器,制造紅外窗口,三棱鏡和紅外線光學透鏡材料;摻有微量特定雜質的鍺單晶,可用于制各種晶體管、整流器及其他器件。