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    ? 新聞列表-鉍粒|碲粉|銦箔|低熔點鎵銦合金_三氧化二鉍_高純金屬鍺-長沙盛特新材料有限公司
    一文介紹銦箔的特性和生產工藝

    一文介紹銦箔的特性和生產工藝

    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。

    高純碲的詳細介紹 高純碲物理性能 高純碲化學性質

    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

    高純碲的詳細介紹 高純碲物理性能 高純碲化學性質
    一文詳細介紹氧化鉍的生產工藝

    一文詳細介紹氧化鉍的生產工藝

    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

    塊狀高純二氧化碲更適合單晶爐裝料

    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

    塊狀高純二氧化碲更適合單晶爐裝料
    有機鍺的分類

    有機鍺的分類

    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。

    錫合金

    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。

    錫合金
    鉍基太陽能電池

    鉍基太陽能電池

    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。

    金屬鉍的用途及應用領域

    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。

    金屬鉍的用途及應用領域
    有機鍺

    有機鍺

    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。

    液態金屬為新一代芯片散熱提供解決方案

    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

    液態金屬為新一代芯片散熱提供解決方案
    氧化鉍的特性及應用說明

    氧化鉍的特性及應用說明

    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。

    銦的歷史和應用

    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。

    銦的歷史和應用
    銦可以做什么?

    銦可以做什么?

    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”。

    高純二氧化鍺可以應用到那些領域

    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。

    高純二氧化鍺可以應用到那些領域
    銦錠介紹-銦錠特性

    銦錠介紹-銦錠特性

    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。

    超細鎘粒介紹

    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。

    超細鎘粒介紹
    二硼化鈦特性及應用介紹

    二硼化鈦特性及應用介紹

    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。

    二氧化碲的特性及應用介紹

    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。

    二氧化碲的特性及應用介紹
    硒粒介紹

    硒粒介紹

    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。

    鎵粒的特性介紹

    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

    鎵粒的特性介紹
    低熔點金屬鎵

    低熔點金屬鎵

    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。

    氧化鎵的化學特性介紹-氧化鎵應用

    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。

    氧化鎵的化學特性介紹-氧化鎵應用
    鎵銦錫合金介紹

    鎵銦錫合金介紹

    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。

    液態金屬全面介紹

    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。

    液態金屬全面介紹
    金屬鎵資源分布及行業發展

    金屬鎵資源分布及行業發展

    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。

    二氧化碲的生產工藝

    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

    二氧化碲的生產工藝
    氧化銦用途介紹-氧化銦特性

    氧化銦用途介紹-氧化銦特性

    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。

    鍺錠介紹-鍺錠特性

    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。

    鍺錠介紹-鍺錠特性
    碲錠的介紹

    碲錠的介紹

    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。

    鍺粒介紹和用途

    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。

    鍺粒介紹和用途
    碲粒介紹

    碲粒介紹

    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。

    銦的特性

    銦具有一些優異的物理、化學、力學和工藝等特性,在軍事、航天、工業及醫藥衛生等方面得到了極其廣泛的應用。

    銦的特性
    鍺單晶材料的應用

    鍺單晶材料的應用

    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。

    易熔合金的簡介

    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)

    易熔合金的簡介
    銦在焊料和合金領域的應用

    銦在焊料和合金領域的應用

    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。

    金屬銦產品應用簡介

    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。

    金屬銦產品應用簡介
    二氧化碲生產精碲的原材料和工藝流程

    二氧化碲生產精碲的原材料和工藝流程

    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)。

    鉍的來源

    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。

    鉍的來源
    碲的分離提純技術-真空蒸餾法

    碲的分離提純技術-真空蒸餾法

    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。

    金屬鉍的完整介紹

    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。

    金屬鉍的完整介紹
    鎵的簡介

    鎵的簡介

    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。

    硒化鎘的主要用途

    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。

    硒化鎘的主要用途
    鎘粒的性能和應用

    鎘粒的性能和應用

    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。

    碲資源的儲量

    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

    碲資源的儲量
    碲量的測定

    碲量的測定

    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。

    碲對灰鑄鐵性能的影響

    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。

    碲對灰鑄鐵性能的影響
    鍺在半導體材料中的應用

    鍺在半導體材料中的應用

    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。

    鎵銦錫合金是什么?

    發布時間:2020-01-16Galinstan(鎵銦錫合金)是液態金屬合金的商標名和通用名,其成分是主要由鎵,銦和錫組成的共晶 合金族的一部分。這樣的低熔點合金在室溫下為液體,通常在+11°C(52°F)時熔化,而商用Galinstan在-19°C(-2°F)時熔化。 典型的共晶混合物的例子是68%Ga

    鎵銦錫合金是什么?
    用氧化鉍制備檸檬酸鉍的過程

    用氧化鉍制備檸檬酸鉍的過程

    發布時間:2020-01-16用氧化鉍制備檸檬酸鉍的過程包括步驟:步驟一,將氧化鉍粉碎至規定平均粒徑;步驟二,配制預定濃度的檸檬酸水溶液并加熱至低于水沸點的預定溫度;步驟三,根據化學反應方程式Bi2O3+2C6H8O7=2C6H5BiO7+3H2O使得檸檬酸水溶液中

    異辛酸鉍

    發布時間:2020-01-16異辛酸鉍是一種高效有機鉍催化劑,可用于聚氨酯合成革漿料、涂料、膠粘劑、密封膠、跑道膠水、彈性體以及泡沫塑料等產品的生產,也可將其作為熱穩定劑加入到PVC制品中,提高起熱穩定性。用異辛酸和粉狀氧化鉍在催化劑作用下進行反應生成異辛酸鉍。異辛

    異辛酸鉍
    釩酸鉍

    釩酸鉍

    發布時間:2020-01-16釩酸鉍是具有式BiVO4的無機化合物。它是亮黃色固體。它被廣泛用作窄帶隙小于2.4 eV的可見光光催化劑。更具體地說,釩酸鉍是一種混合金屬氧化物。釩酸鉍在國際顏色指數中也稱為C.I.顏料黃184。天然存在,為稀有礦物,包括閃鋅礦,斜鐵礦和纖鋅礦。 將三氧化二

    氧化鉍光催化劑的制備及其在白光LED中的應用

    發布時間:2020-01-16氧化鉍光催化劑的制備及其在白光LED中的應用:合成了氧化鉍光催化劑,并將其涂覆在磷光體轉換后的白色發光二極管的前表面上,以產生安全且環境友好的光源。用噴霧熱解法在500℃,600℃,700℃和800℃下合成氧化鉍光催化劑粉末。利用氧化鉍光催化劑的藍

    氧化鉍光催化劑的制備及其在白光LED中的應用
    LCD面板制造商將生產規模擴大

    LCD面板制造商將生產規模擴大

    發布時間:2020-01-16根據IHS的一份新報告,隨著32英寸高清液晶顯示器(lcd)利潤率的下降,預計面板制造商將把生產轉移到更大的尺寸,以彌補這一損失。至少在2016年第二季度,32英寸液晶顯示器的價格將繼續下跌。IHS來源。至少在2016年第二季度,32英寸液晶顯示器的價格將繼

    低熔點合金-新型焊膏

    發布時間:2020-01-16低熔點合金-新型焊膏:近來,學者研發出了一種低熔點焊料合金(標稱成分為Sn-41.75Pb-8Bi-0.5Ag),可以顯著降低表面貼裝組裝過程中的峰值回流溫度。該焊料合金與標準Pb-Sn表面涂層兼容,在?166-172°C的溫度范圍內熔化,并具有良好的機械性能

    低熔點合金-新型焊膏
    銦的新產品開發設想

    銦的新產品開發設想

    發布時間:2020-01-16銦的新產品開發設想:1.開發含銦的焊料,焊糊系列產品含銦的焊料,焊糊的產業發展,首先取決于ITO靶材的焊接和半導體用焊料的發展,此外用于集成電路,總裝電子元件,珠寶首飾和陶瓷件的焊接也是開發方向,以適用通信電子產品

    碲鋅鎘探測器低噪聲讀出電路的設計

    發布時間:2020-01-16碲鋅鎘半導體材料在室溫條件下具有電阻率高、溫度系數小、便于與前端電子學結合、較高的靈敏度等優越特性,因此被廣泛應用于碲鋅鎘探測器在射線定位和醫學成像等領域。針對PET電子成像系統中高分辨率、高集成度等要求,研發人員設計出了基于碲鋅鎘半導體材料的低噪聲前端讀出電

    碲鋅鎘探測器低噪聲讀出電路的設計
    碲的制備 - 區熔精煉法

    碲的制備 - 區熔精煉法

    發布時間:2020-01-16碲中含有多種雜質, 當這種熔體碲降溫并且凝固時, 熔融體中的雜質分布量和其凝固晶體中的雜質分布量是有差異的,區熔精煉運用的就是這個原理,以達到分離提純碲的作用。區熔原料以區熔精煉蒸餾所獲得的5 mol·L- 1 Te產品為主。區熔設備為潔凈度極高的

    金屬鎵的特性

    發布時間:2020-01-16鎵是最具有“分散”特征的稀有分散金屬,銀白色,密度5.904g/m3,熔點29.78℃,在手里就可熔化,是熔點在人體溫度之下的三種液態金屬(鎵、銫、汞)之一。但其沸點卻很高,高達2403℃。 鎵的液態范圍很大,而是這3種低熔點、高沸點液態金屬中液態范圍最大,達2373℃。因此,將

    金屬鎵的特性
    氧化鉍取代氧化鉛等應用于無鉛低熔點玻璃粉

    氧化鉍取代氧化鉛等應用于無鉛低熔點玻璃粉

    發布時間:2020-01-16氧化鉍取代氧化鉛等應用于無鉛低熔點玻璃粉,低熔封接玻璃是一種先進的焊接材料。該材料具有較低的熔化溫度和封接溫度,良好的耐熱性和化學穩定性,高的機械強度,而被廣泛應用于電真空和微電子技術、激光和紅外技術、高能物理、能源、宇航、汽車等眾多領域,實現了玻璃、陶瓷、

    金屬鉍供需情況以及應用分布

    發布時間:2020-01-16金屬鉍是一種銀白色或者粉紅色的金屬,有凝固時冷脹熱縮的特殊物理性質,化學性質穩定,其碲化物及硒化物還有半導體性質,鉍還有不致癌和無毒性。中國鉍資源豐富,儲量約占全球的2/3,居全球首位,是中國的優勢礦產。全球鉍儲量,主要分布在中國,越南

    金屬鉍供需情況以及應用分布
    碲的應用及分離提純

    碲的應用及分離提純

    發布時間:2020-01-16碲是一種稀有的分散元素,在地殼中含量極低,豐度僅為1 ×10- 9 ~16 ×10- 9。在現代工業、尖端技術與國防科學中廣泛應用著稀有分散元素碲。碲廣泛應用于冶金、儀表、電子、化工、玻璃等工業領域,約55%的碲在冶金中用作合金添加劑,以此來增強鋼、鉛、銅及銅合金等的機械性能;

    碲的形態分析

    發布時間:2020-01-16碲是發展高科技產業不可缺少的半導體材料之一 , 被譽為“現代工業、國防與尖端技術的維生素”。碲近年來廣泛用于太陽能電池 , 催化劑 , 有色玻璃、陶瓷制品的添加劑 , 橡膠的強化劑及殺菌劑等 , 同時它又是潛在的環境污染元素。碲的毒性不僅與其總量有關 , 而且還與其存在的化

    碲的形態分析
    液態金屬-高導熱材料

    液態金屬-高導熱材料

    發布時間:2020-01-16液態金屬,例如鉍,鎵和銦的合金,可能提供低界面電阻和高導電性。幾種具有極低熔點的鎵合金也被認為是潛在的液態金屬界面材料。這種界面的熱性能比通常使用的許多粘合劑大一個數量級。作為熱界面材料的LMA合金由于其高導熱性和低接觸電阻而具有優異的熱性能,這是由于優異的表

    鎵銦錫合金的性質

    發布時間:2020-01-16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

    鎵銦錫合金的性質
    碲化鎘用于制造高效太陽能薄膜電池

    碲化鎘用于制造高效太陽能薄膜電池

    發布時間:2020-01-16碲化鎘薄膜太陽電池目前已成為產業化最成功的薄膜太陽電池之一。美國 First Solar 公司在碲化鎘薄膜太陽電池的研究和產業化方面進展飛速,尤其是近年每年均都有新效率突破,最新報道的轉換效率已達 22.1%。國內碲化鎘薄膜太陽電池的研究水平一度接近世界領先水平,國內研究也很

    氧化銦錫(ITO)的用途

    發布時間:2020-01-16氧化銦錫(ITO)的用途:1.ITO透明導電薄膜ITO中氧化銦,SnO?的質量分數分別為90%~95%和10%~5%,是一種n型半導體陶瓷薄膜,其電子密度N≈1021cm-3,遷移率為15~450cm2 v-1 s-1,電阻率為7×10-5 ~ 10-4 Ω · cm,可見光的透

    氧化銦錫(ITO)的用途
    從含銦物料中提取銦

    從含銦物料中提取銦

    發布時間:2020-01-16銦是一種稀散元素,具有熔點低,沸點高,傳導性好等獨特的物理和化學性質,在電子,能源,信息,國防等高科技領域獲得了廣泛的應用。我國工廠多用P204有機溶劑萃取法從冶煉中間產物中提取銦,其優點是: (一)P204對銦選擇性較好,能從含銦很低的混合液中萃

    三氧化二鉍在阻燃劑方面的應用

    發布時間:2020-01-16 三氧化二鉍在阻燃劑方面的應用:通過阻燃性能測試、熱重分析、錐形量熱分析等研究手段,考察了氧化鉍對環狀膦酸酯阻燃棉織物的阻燃抑煙協效作用。結果發現,在阻燃整理劑中添加0.4 g/L的氧化鉍,可以使阻燃棉布的極限氧指數從43%提高到52%;損毀炭長縮短到5 cm

    三氧化二鉍在阻燃劑方面的應用
    碲粉的光學對偶性

    碲粉的光學對偶性

    發布時間:2020-01-16碲粉的光學對偶性:為了緩解全球能源危機,人們迫切需要能夠采集太陽能的新材料。研究表明,由寬粒徑分布的碲粉制成的寬帶吸收器可以吸收整個光譜中超過85%的太陽輻射,陽光照射的吸收器溫度可在100秒內從29°C升高至85℃。 將碲粉分散到水中,在78.9

    鎵銦合金的液態晶體管:開辟形變機器人研究新領域

    發布時間:2020-01-16鎵銦合金的液態晶體管:開辟形變機器人研究新領域?,F在在許多科幻題材的電影里,由液態金屬組成的機器人出現的越來越多,如電影《終結者》里的反派機器人T-1000,給觀眾留下了很深的印象。該種特殊的機器人由特殊液態金屬(鎵銦合金)組成,時

    鎵銦合金的液態晶體管:開辟形變機器人研究新領域
    譜帶會聚和載波傳輸對提高金屬鎵摻雜碲化銅中溫熱電性能的協同作用

    譜帶會聚和載波傳輸對提高金屬鎵摻雜碲化銅中溫熱電性能···

    發布時間:2020-01-16近來,由于高熱電材料擁有將熱能直接轉換為有用電能的能力,從而該材料引起了大家前所未有的關注。碲化銅(Cu2Te)是硫屬化物家族中的一員,已成為具有低導熱性和高熱電(TE)性能的最先進的熱電材料。然而,這種材料僅在非常高的溫度下才具有出色的傳輸性能。在專家的研究中,

    二氧化碲單晶的Raman光譜特性

    發布時間:2020-01-16二氧化碲單晶具有優良的聲光性能,其熔點為733.8℃,有三種結構:一是金紅色結構的四方晶,而是板鈦結構的正交晶系,三是變形金紅石結構的四方晶。第三種結構是唯一可以人工生長的晶體,它在晶體結構中是氧離子形成六配位的畸變八面體,碲離子則進入八面體空隙中。每一個單晶細

    二氧化碲單晶的Raman光譜特性
    鎵合金-臨床齒科修復領域具有良好的應用前景

    鎵合金-臨床齒科修復領域具有良好的應用前景

    發布時間:2020-01-16鎵合金-臨床齒科修復領域具有良好的應用前景。銀汞合金用作齒科充填材料已有一百六十余年之久,近期分散型銀汞合金及高銅銀汞合金的開發,消除了引起邊緣破損Y相,加入了低共熔銀—銅晶體和更高比例銅,進一步改善了其耐腐蝕性及機械性能,但因其含汞

    氧化銦在氣敏材料的應用

    發布時間:2020-01-16氧化銦是一種重要的n型半導體,其直接能帶隙為3.55~3.75ev, 間接能帶隙為2.5ev,具有較寬的禁帶寬度,較小的電阻率和較高的催化活性,被廣泛應用于光催化,傳感器,發光二極管等領域。三氧化二銦對許多氧化或還原性氣體表現出敏感性,相對于SnO2,ZnO,Fe2O3等氣敏材料,在某些方

    氧化銦在氣敏材料的應用
    導電玻璃(氧化銦錫):觸摸屏的幕后功臣

    導電玻璃(氧化銦錫):觸摸屏的幕后功臣

    發布時間:2020-01-16導電玻璃(氧化銦錫):觸摸屏的幕后功臣?,F如今觸摸屏已經被廣泛地被應用于到了各類電子產品中,除了智能手機和平板電腦,在定位導航系統、自動柜員機等儀器設備上也能見到它的身影。在這項廣泛應用的技術背后實現離不開一種重要的物質,它就是氧化

    柔性碲化鉍薄膜的制備及其光電性質

    發布時間:2020-01-15碲化鉍是一種典型的層狀半導體材料,在上個世紀六十年代碲化鉍基合金材料被發現具有優良的熱電性質以后,有關碲化鉍的熱電性質的研究和應用就一直受到人們的廣泛關注。由于具有獨特的層狀結構以及可以在室溫下工作的熱電轉換性能,碲化鉍在近些年發展起來

    柔性碲化鉍薄膜的制備及其光電性質
    鍺的歷史

    鍺的歷史

    發布時間:2020-01-15鍺的歷史:門捷列夫于1869年發表了一份名為《化學元素周期律》的研究報告,當中預測了數種未知元素的存在,其中一種填補了碳族中硅及錫之間的空缺。由于它在周期素的位置,門捷列夫把它命名為擬硅(Ekasilicon, Es),并將其原子量定為72。1885年夏季

    金屬鎵未來在新能源汽車,無線通電等領域的應用

    發布時間:2020-01-15就當下而言,金屬鎵的應用相對而言比較集中,超過90%應用在三個領域,其中在LED方面的應用占比超過一半。對于LED來說,鎵是其重要的原材料。在無線通信方面,最大的還是消費電子領域,其中智能手機占比很大。高性能釹磁也有超過45%應用于汽車。就去年的規模而言,金屬鎵的消費

    金屬鎵未來在新能源汽車,無線通電等領域的應用
    銦基焊料,你了解嗎?-長沙盛特新材料

    銦基焊料,你了解嗎?-長沙盛特新材料

    發布時間:2020-01-15銦熔點較低(為157℃),可與Sn、Pb、Ag等元素形成一系列低熔點共晶焊料,能夠避免在封裝焊接過程中高溫因素對產品的影響,銦基焊料對堿性介質有較高的抗腐蝕性,對金屬和非金屬都具有良好的的潤濕能力,形成的焊點具有電阻低、塑性高等優點,可用于不同熱膨脹系數材料的匹配封裝。因而銦基焊料主要應用

    鎵合金,一種在室溫下呈液態的金屬合金

    發布時間:2020-01-15鎵合金,一種在室溫下呈液態的金屬合金假設你的金屬合金具有液態汞的優點,但沒有毒性作用?您可以制作自己的氣壓計和溫度計,并且不用擔心在發生任何事故后請召集危險材料團隊進行清理。你可以簡單地用紙巾擦拭亂七八糟的東

    鎵合金,一種在室溫下呈液態的金屬合金
    高純鉍的生產

    高純鉍的生產

    發布時間:2020-01-15高純鉍首要應用于核子工業、宇航工業、電子工業等部分。由于鉍具有半導體特征,其電阻在低溫時隨溫度升高而下降。在溫差致冷與溫差發電方面,Bi2Te3和Bi2Se3合金及Bi-Sb-Te三元合金最引人注意。In-Bi合金和Pb-Bi合金是超導材料,鉍的熔點低、密度大,蒸氣壓小,中子吸收截

    鉍粉添加做錫膏的作用是什么?

    發布時間:2020-01-15錫膏是焊錫行業貼片不可缺的材料之一,錫膏分為無鉛錫膏和有鉛錫膏,無鉛錫膏中有高溫錫膏和低溫錫膏。我們知道錫膏的合金及熔點不同叫法也不同,首先可以從錫膏合金來分析。一、低溫錫膏顧名思義熔點相對較低,主要成分是由

    鉍粉添加做錫膏的作用是什么?
    共晶鎵銦合金納米粒子的紫外等離子體特性

    共晶鎵銦合金納米粒子的紫外等離子體特性

    發布時間:2020-01-15共晶鎵銦合金納米粒子的紫外等離子體特性在過去的10年里,金和銀一直主導著等離子體,并與該領域保持著高度的相關性。然而,還有許多其他的等離子體材料存在,它們在一些新興的應用中具有顯著的優勢。這些等離子體材料包括鋁、銅、鉑和鈀

    金屬鎵應用于5G基站

    發布時間:2020-01-15金屬鎵的加入,讓5G基站可以“從容”地擠進鞋盒大小的機殼里。由鎵的氮化物--氮化鎵制成的芯片組,可產生強大的高頻無線電波。它們耗電量少,產生的熱量少,在800攝氏度(1472華氏度)的溫度下也能舒適地工作,這使得供電和空調的笨重設備變得多余。鎵是

    金屬鎵應用于5G基站
    金屬銦ITO靶材國有化進程加快

    金屬銦ITO靶材國有化進程加快

    發布時間:2020-01-15金屬銦ITO靶材國有化進程加快Research數據,中國的ITO靶材的生產能力為100-150噸/年,但實際產量僅為20-30噸/年。隨著ITO靶材國產化進程的加快,金屬銦的國內需求有望大幅度增長,按照ITO含銦量70%計算,300

    金屬銦提上Iphone產品屏幕日程

    發布時間:2020-01-15金屬銦提上Iphone產品屏幕日程。近日, 蘋果公司正認真考慮,在 iPhone 系列產品上使用 OLED 屏幕,放棄他們使用多年的LCD屏幕。而且消息稱蘋果公司屏幕供應商 LG Display 有意將他們在韓國龜尾市的 LCD 屏幕生產線更改造為 OLED 屏幕生產線,計劃讓這

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    便宜的全息圖催生了無需眼鏡的3D電視

    便宜的全息圖催生了無需眼鏡的3D電視

    發布時間:2020-01-15一項技術將使用精確設計的聲波擠壓和拉伸透明材料,改變其彎曲光線的程度,或折射率。這種被稱為聲光調制的策略可以創造出一種顯示屏,隨著時間的推移改變其散射光線的方式,潛在地產生全息視頻。然而,使用這種方法的早期原型依賴于一種叫做二氧化碲的昂貴透明材料的晶體,無

    金屬銦-金屬鎵需求

    發布時間:2020-01-15據最新的海關統計顯示,2015年上半年,我國進出口總值11.53萬億元人民幣,比去年同期下降6.9%。其中,出口6.57萬億元,增長0.9%;進口4.96萬億元,下降15.5%;貿易順差1.61萬億元,擴大1.5倍。在國際經濟復蘇乏力、外需不振、出口綜合成本居高不下、人民幣實際有效匯率持續高位

    金屬銦-金屬鎵需求
    提取微量金屬鎵技術

    提取微量金屬鎵技術

    發布時間:2020-01-15鎵和銅、銦、硒等元素均應用于太陽能電池和半導體激光器等新處理、新器件,屬于稀缺資源。據《日刊工業新聞》報道,日本法政大學明石孝也教授的研究組開發出以高濃度從礦石等物質中提取微量金屬鎵的技術。除礦石外,利用該技術也可以從廢舊電子設備等鎵含量較少的物質中回收金

    碲化亞銅渣中回收碲

    發布時間:2020-01-15碲是制作合金添加劑、半導體、制冷元件、光電元件的主體材料。自然界中,除了自然碲外,碲主要是與金、銀和鉑族元素以及鉛、鉍、銅、鐵、鋅、鎳等金屬元素共生,形成碲化物、碲硫(硒)化物、碲氧化物以及含氧鹽等物質,一般從電解精煉銅和鉛的陽極泥中或處理金、銀礦時回收。銅

    碲化亞銅渣中回收碲
    氧化鍺的應用

    氧化鍺的應用

    發布時間:2020-01-15二氧化鍺,分子式GeO2,英文名:Germanium dioxide,是鍺的二氧化物,電子式與二氧化碳相同。為白色粉末或無色結晶,有稍溶于水的六方晶系(低溫穩定)和不溶性的正方晶系兩種,轉變溫度為1033℃。主要用于制金屬鍺,也用作光譜分析及半導體材料。 用于制鍺,

    氧化銦納米材料及其復合材料的制備和性能

    發布時間:2020-01-15氧化銦納米材料及其復合材料的制備和性能:氧化物納米材料作為寬帶隙半導體材料具有優越的特性,可用來制造氣體傳感器、圖像記錄材料、紫外線遮蔽材料、壓敏材料、熒光體、壓電材料、高效催化劑、變阻器等,并廣泛用于橡膠、陶瓷、日用化工、涂料、磁

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    半導體制冷在CPU散熱器的應用和優勢

    半導體制冷在CPU散熱器的應用和優勢

    發布時間:2020-01-15半導體制冷是發燒友們最近推崇的高性能散熱原件。由于CPU頻率提升帶來的大發熱量一直是眾人討論的一個問題,從風冷、水冷,到壓縮機、再到瘋狂的液氮、干冰等用盡降溫方法。比較普遍的風冷散熱器和水冷由于其低成本和易用性的特點已經成為入門級超頻發燒友的標準配置,缺點在于

    低熔點合金新型應用-電路印刷

    發布時間:2020-01-15低熔點合金新型應用-電路印刷近來,研究人員提出了一種通過低熔點金屬油墨直接印出固化電路的新方法。他們通過測量和評估合金油墨 Bi35In48.6Sn16

    低熔點合金新型應用-電路印刷
    我國銦資源分布

    我國銦資源分布

    發布時間:2020-01-15銦具有十分獨特而優良的物理和化學性能,廣泛應用于電子計算機,能源,電子,國防軍事,航天航空,核工業和現代信息產業等高科技領域,在國民經濟中的作用日趨重要。目前世界原生銦產量達220~240t/a,2000年比1999年增加了30%,現世界全年消費的銦270t左右。近幾年信息產業的飛

    熱電致冷及碲化鉍材料

    發布時間:2020-01-15碲化鉍材料-熱電制冷作為固態主動式制冷方式,具有無運動部件、無噪音、易于集成等特性使得其在熱設計領域中備受關注,加之可以直接通過調節其輸入電壓、電流來控制其制冷或制熱溫度,使得熱電制冷技術在涉及到精準控溫的冷卻對象時顯得尤為重要。熱電制冷技術主要涉及熱電轉換

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    新型復合材料-低熔點合金

    新型復合材料-低熔點合金

    發布時間:2020-01-15低熔點合金與聚合物復合不僅可用于制備具有高導電率的復合材料,還可用于制備具有高導熱率的復合材料。在日本,低熔點合金與聚合物復合制備的高導熱率塑料已被開發成功。以低熔點合金為導電填料的聚合物基導電復合材料的另一種形式是膠粘劑。在電子工

    鎵鋁合金催化水解制氫

    發布時間:2020-01-15鎵鋁合金制備氫氣的研究最先發現于美國,屬于一種全新的儲能技術,有著非常廣闊的應用前景。但是目前國內對于這方面的研究較少,理論及鎵鋁合金工藝方面的研究都不是很成熟。金屬鎵的熔點較低,只有29.78℃,實際操作中加工所帶來的摩擦都會導致金屬鎵由固態轉變成液態,而且當

    鎵鋁合金催化水解制氫
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    發布時間:2020-01-15鎵鋁合金制備氫氣的研究最先發現于美國,屬于一種全新的儲能技術,有著非常廣闊的應用前景。但是目前國內對于這方面的研究較少,理論及鎵鋁合金工藝方面的研究都不是很成熟。金屬鎵的熔點較低,只有29.78℃,實際操作中加工所帶來的摩擦都會導致金屬鎵由固態轉變成液態,而且當

    納米銦錫氧化物-ITO粉制備方法

    發布時間:2020-01-15銦錫氧化物-ITO在許多方面得到應用 ,如電學材料、透明電 極材料 、太陽能電池材料、電致發光材料等, 特別是氧化銦錫納米晶體粉末在屏幕顯示技術方面有著廣泛的應用 。由ITO粉末制成的ITO靶材及其ITO導電膜在低壓鈉燈、建筑玻璃、爐門及冷凍食品顯示 器等中起著紅外發射作用, 在

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