只有利用光譜進行分析來證明這一假設??墒琴囅J巧ぃ坏谜埱笏闹諬.T.李希特進行光譜分析實驗。李希特在***次實驗就成功了,他在分光鏡中發(fā)現一條靛藍色的明線,位置和銫的兩條藍色明亮線不相吻合,就從希臘文中“靛藍”(indikon)一詞命名它為indium(銦)(In)。兩位科學家共同署名發(fā)現銦的報告。分離出金屬銦的還是他們兩人共同完成的。他們首先分離出銦的氯化物和氫氧化物,利用吹管在木炭上還原成金屬銦,于1867年在法國科學院展出。銦屬于稀散金屬,是稀缺資源。福建碳化銦絲
銦因其光滲透性和導電性強,主要用于生產ITO靶材(用于生產液晶顯示器和平板屏幕),這一用途是銦錠的主要消費領域,占全球銦消費量的70%。其次的幾個消費領域分別是:電子半導體領域,占全球消費量的12%;焊料和合金領域占12%;研究行業(yè)占6%。另,因為其較軟的性質在某些需填充金屬的行業(yè)上也用于壓縫。如:較高溫度下的真空縫隙填充材料。醫(yī)學上,肝、脾、骨髓掃描用銦膠體。腦、腎掃描用銦-DTPA。肺掃描用銦-Fe(OH)3顆粒。胎盤掃描用銦-Fe-抗壞血酸。肝血池掃描用銦輸送鐵蛋白。安徽好的銦多少錢從常溫到熔點之間,銦與空氣中的氧作用緩慢,表面形成極薄的氧化膜。
銦,是一種金屬元素,元素符號為In,原子序數為49,位于元素周期表第五周期IIIA族。其單質是一種銀白色并略帶淡藍色的金屬, 質地非常軟,能用指甲刻痕。可塑性強,有延展性,可壓成片。金屬銦主要用于制造低熔合金、軸承合金、半導體、電光源等的原料。銦無毒,但應避免與皮膚接觸和食入。在自然界中未曾發(fā)現過游離態(tài)的銦單質,1863年,德國的賴希和李希特,用光譜法研究閃鋅礦,發(fā)現新的元素,即銦。鉈被發(fā)現和取得后,德國弗賴貝格礦業(yè)學院物理學教授賴希由于對鉈的一些性質感興趣,希望得到足夠的金屬進行實驗研究。
銦是一種銀灰色,質地極軟的易熔金屬。熔點156.61℃。沸點2060℃。密度7.30g/cm3。液態(tài)銦能浸潤玻璃,并且會粘附在接觸過的表面上留下黑色的痕跡。銦有微弱的放射性,天然銦有兩種主要同位素,其中In-113為穩(wěn)定核素,In-115為β- 衰變。因此,在使用中盡可能避免直接接觸。銦金屬可提高二硼化鎂超導臨界電流密度在超導體二硼化鎂里添加銦金屬粉末,**提高了二硼化鎂超導臨界電流密度,向實用化又前進了一步。通過超導體的電流密度在超過某一數值時,超導體就失去了超導性,這一數值就是超導臨界電流密度。它是衡量超導體性能的一個重要指標。向二硼化鎂里添加銦金屬粉末,在2000攝氏度下熱處理后加工成為電線,其超導臨界電流密度比不添加銦提高了4倍,達到每平方厘米10萬安培。這是銦金屬滲透在二硼化鎂的晶粒之間,從而改善了它的結合性。由于未發(fā)現**銦礦,工業(yè)通過提純廢鋅、廢錫的方法生產金屬銦。
銦的提取工藝以萃取-電解法為主,這也是現今世界上銦生產的主流工藝技術。其原則工藝流程是:含銦原料→富集→化學溶解→凈化→萃取→反萃取→鋅(鋁)置換→海綿銦→電解精煉→精銦。世界上銦產量的90%來自鉛鋅冶煉廠的副產物。銦的冶煉回收方法主要是從銅、鉛、鋅的冶煉浮渣、熔渣及陽極泥中通過富集加以回收。根據回收原料的來源及含銦量的差別,應用不同的提取工藝,達到比較好配置和比較***。常用的工藝技術有氧化造渣、金屬置換、電解富集、酸浸萃取、萃取電解、離子交換、電解精煉等。當前較為廣泛應用的是溶劑萃取法,它是一種高效分離提取工藝。離子交換法用于銦的回收,還未見工業(yè)化的報導。在從較難揮發(fā)的錫和銅內分離銦的過程中,銦多數集中在煙道灰和浮渣內。在揮發(fā)性的鋅和鎘中分離時,銦則富集于爐渣及濾渣內。分離提取銦的幾種新技術是什么?質量銦粉
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銦在地殼中的分布量比較小,又很分散。它的富礦還沒有發(fā)現過,只是在鋅和其他一些金屬礦中作為雜質存在,因此它被列入稀有金屬。 [3] 已知銦礦物有硫銦銅礦(CuInS2)、硫銦鐵礦(FeInS4)和水銦礦等。銦主要呈類質同象存在于鐵閃鋅礦、赤鐵礦、方鉛礦以及其他多金屬硫化物礦石中。此外,錫石、黑鎢礦、普通角閃石中也含銦。工業(yè)上,銦的主要來源為閃鋅礦(含銦0.0001~0.1%),在鉛鋅礦冶煉過程中作為副產品回收,錫冶煉也回收銦。銦屬于稀散金屬,是稀缺資源。全球預估銦儲量*5萬噸,其中可開采的占50%。由于未發(fā)現**銦礦,工業(yè)通過提純廢鋅、廢錫的方法生產金屬銦,回收率約為50-60%,這樣,真正能得到的銦只有1.5-1.6萬噸。福建碳化銦絲
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