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金属碲作为稀散小金属拥有不可取代的地位

发布时间:2021-08-05


    金属碲在冶金工业中的应用占了应用总量的78%。早期的金属碲应用比较局限。在二次世界大战期间,金属碲是作为硫化剂用于天然橡胶生产,直到20世纪50年代后期才成为一种具有工业实用价值的元素。
    工业纯的金属碲(99%)广泛用作合金添加剂,以改良钢和钢的机械加工性能。仅仅添加少量的碲就能改善低碳钢、不锈钢的切削及加工性能;可以增加切削工具寿命并获得优良的光洁度。在铸造过程中,添加小于0.1%重量的碲能够用来控制冷却结晶深度,向铅(锡或铝)合金中添加碲可提高其抗疲劳及抗腐蚀性能,并可提高其硬度与弹性。例如,在锡中添加0.05%的碲可以生产一种锡合金,在进行冷轧且减缩率均为50%的情况下,这种锡合金的拉伸强度是普通锡的两倍。
    石油和化学工业占碲金属应用总量的12% 左右。主要用作石油裂解催化剂的添加剂、橡胶的二次催化剂及制取乙醇的催化剂,碲催化剂在石油裂化、煤的氢化等方面得以应用。加碲还可以防止聚甲基硅氧化烷的氧化。金属碲的化合物还可以制成各种触媒,用于医药(作为杀茵剂)、玻璃着色剂、陶瓷、塑料、印染、油漆、护肤药品及搪瓷行等。
    金属碲可在镍的电解中起到重要的作用,在电解液中添加亚碲酸钠就能生成一层过度镍层,后者能够最终形成抗腐蚀很强的电解镍层。
    金属在太阳能电池、二极管、探测器、薄膜场效应器件、温差发电等方面也有广泛的应用。在照相制版与激光打印机的感光元件中,碲是一个重要的光阻元件。正是碲在光电子方面的上述性能,才在21世纪最具魅力产业中发挥着重要作用。较高质量的碲(99.99%或更高)可以应用在各种电子学中。例如,化合物半导体碲化铋可同碲化锑一起用在温差电器件中。碲化铋在温差致冷中是重要的材料,因为它是具有高电子迁移率的“多谷”半导体,具有高的导电率和能产生高温差功率的高有效质量。因此具有良好致冷性能的碲化铋可替代氟里昂并成为减少大气污染与环境的理想材料。
加入碲的氧化物(TeO2)可以制作某些特殊玻璃。与普通的硅酸盐玻璃相比较,碲玻璃具有折射率大、形变温度低、密度大以及红外透明等特点。含有一定量锗、硫和碲的玻璃在红外区域内具有良好的化学性能,较高的机械强度、较好的耐热性(软化点385℃)和耐热冲击等特点。碲玻璃的红外透明性能有助于在红外光学方面的应用,如用作红外窗等。

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