鉿的冶煉,與鋯基本相同:
第一步為礦石的分解,有三種方法:鋯石氯化得(Zr,Hf)Cl。鋯石的堿熔。鋯石與NaOH在600左右熔融,有90%以上的(Zr,Hf)O轉(zhuǎn)變?yōu)镹a(Zr,Hf)O,其中的SiO變成NaSiO,用水溶除去。Na(Zr,Hf)O用HNO溶解后可作鋯鉿分離的原液,但因含有SiO膠體,給溶劑萃取分離造成困難。用KSiF燒結(jié),水浸后得K(Zr,Hf)F溶液。溶液可以通過(guò)分步結(jié)晶分離鋯鉿;
第二步為鋯鉿分離,可用鹽酸-MIBK(甲基異丁基酮)系統(tǒng)和HNO-TBP(磷酸三丁酯)系統(tǒng)的溶劑萃取分離方法。利用高壓下(高于**氣壓)HfCl和ZrCl熔體蒸氣壓的差異而進(jìn)行多級(jí)分餾的技術(shù)早有研究,可省去二次氯化過(guò)程,降低成本。但由于(Zr,Hf)Cl和HCl的腐蝕問(wèn)題,既不易找到合適的分餾柱材質(zhì),又會(huì)使ZrCl和HfCl質(zhì)量降低,增加提純費(fèi)用,70年代仍停留在中間廠試驗(yàn)階段;
第三步為HfO的二次氯化以制得還原用粗HfCl;
第四步為HfCl的提純和加鎂還原。該過(guò)程與ZrCl的提純和還原相同,所得半成品為粗海綿鉿;
第五步為真空蒸餾粗海綿鉿,以除去MgCl和回收多余的金屬鎂,所得成品為海綿金屬鉿。如還原劑不用鎂而用鈉,則第五步改為水浸 四氯化鉿是怎么來(lái)的?北京四氯化鉿msds
美國(guó)ibm公司的科研人員,在2001年4月,用碳納米管制造出了晶體管,這一利用電子的波性,而不是常規(guī)導(dǎo)線實(shí)現(xiàn)傳遞住處的技術(shù)突破,有可能導(dǎo)致更快更小的產(chǎn)品出現(xiàn),并可能使現(xiàn)有的硅芯片技術(shù)逐漸被淘汰。在碳納米管研究方興未艾的同時(shí),納米事業(yè)的新秀--“納米帶”又問(wèn)世了。在美國(guó)佐治亞理工學(xué)院工作的三位中國(guó)科學(xué)家2001年初利用高溫氣體固相法,在世界上合成了半導(dǎo)體化物納米帶狀結(jié)構(gòu)。這是繼發(fā)現(xiàn)多壁碳納米管和合成單壁納米管以來(lái),一維納米材料合成領(lǐng)域的又一大突破。這種納米帶的橫截面是一個(gè)窄矩形結(jié)構(gòu),帶寬為30~300mm,厚度為5~10nm,而長(zhǎng)度可達(dá)幾毫米,是迄今為止合成的惟一具有結(jié)構(gòu)可控且無(wú)缺陷的寬帶半導(dǎo)體準(zhǔn)一維帶狀結(jié)構(gòu)。已經(jīng)成功合成了氧化錫、氧化銦、氧化隔等材料納米帶。由于半導(dǎo)體氧化物納米帶克服了碳納米管的不穩(wěn)定性和內(nèi)部缺陷問(wèn)題,具有比碳納米管更獨(dú)特和優(yōu)越的結(jié)構(gòu)及物理性能,因而能夠更早地投入工業(yè)生產(chǎn)和商業(yè)開(kāi)發(fā)。云南低鋯四氯化鉿MSDS四氯化鉿里面的鋯含量可以做到多少 ?
1923年,瑞典化學(xué)家赫維西和荷蘭物理學(xué)家D·科斯特在挪威和格陵蘭所產(chǎn)的鋯石中發(fā)現(xiàn)鉿元素,并命名為hafnium,它來(lái)源于哥本哈根城的拉丁名稱(chēng)Hafnia。1925年,赫維西和科斯特用含氟絡(luò)鹽分級(jí)結(jié)晶的方法分離掉鋯、鈦,得到純的鉿鹽;并用金屬鈉還原鉿鹽,得到純的金屬鉿。赫維西制得了幾毫克純鉿的樣品。鉿的地殼豐度比常用金屬鉍﹑鎘﹑汞多,與鈹﹑鍺﹑鈾的含量相當(dāng)。所有含鋯的礦物中都含有鉿。工業(yè)上用的鋯石中含鉿量為0.5~2%。次生鋯礦中的鈹鋯石(alvite)含鉿可以高達(dá)15%。還有一種變質(zhì)鋯石曲晶石(cyrtolite),含HfO達(dá)5%以上。后兩種礦物的儲(chǔ)量少,工業(yè)上尚未采用。鉿主要由生產(chǎn)鋯的過(guò)程中回收。存在于大多數(shù)鋯礦中。因?yàn)榈貧ぶ泻亢苌?。常與鋯共存,無(wú)單獨(dú)礦石
新材料按材料的屬性劃分,有金屬材料、無(wú)機(jī)非金屬材料(如陶瓷、砷化鎵半導(dǎo)體等)、有機(jī)高分子材料、先進(jìn)復(fù)合材料四大類(lèi)。按材料的使用性能劃分,有結(jié)構(gòu)材料和功能材料。結(jié)構(gòu)材料主要是利用材料的力學(xué)和理化性能,以滿足**度、高剛度、高硬度、耐高溫、耐磨、耐蝕、抗輻照等性能要求;功能材料主要是利用材料具有的電、磁、聲、光熱等效應(yīng),以實(shí)現(xiàn)某種功能,如半導(dǎo)體材料、磁性材料、光敏材料、熱敏材料、隱身材料和制造氫彈的核材料等。新材料在**建設(shè)上作用重大。例如,超純硅、砷化鎵研制成功,導(dǎo)致大規(guī)模和超大規(guī)模集成電路的誕生,使計(jì)算機(jī)運(yùn)算速度從每秒幾十萬(wàn)次提高到每秒百億次以上;航空發(fā)動(dòng)機(jī)材料的工作溫度每提高100℃,推力可增大24%;隱身材料能吸收電磁波或降低武器裝備的紅外輻射,使敵方探測(cè)系統(tǒng)難以發(fā)現(xiàn),等等。新材料技術(shù)被稱(chēng)為“發(fā)明之母”和“產(chǎn)業(yè)糧食”。
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發(fā)展?fàn)顩r《中國(guó)化工新材料行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告前瞻》顯示,“十二五”期間,我國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將達(dá)到3500億元,年均增長(zhǎng)率為16%?!笆濉遍_(kāi)局之年的2011年,我國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值超過(guò)1900億元,其中新領(lǐng)域的**化工材料約占51%,二次加工的化工新材料約占44%,而傳統(tǒng)化工材料的**品種*占5%。初步形成了包括研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和應(yīng)用各門(mén)類(lèi)較為齊全的產(chǎn)業(yè)體系。部分關(guān)鍵技術(shù)取得突破,包括:有機(jī)硅和有機(jī)氟、工程塑料、特種橡膠等。在新能源、汽車(chē)、**裝備制造、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域形成了較大規(guī)模的市場(chǎng)。我國(guó)氟材料的基礎(chǔ)資源螢石資源較為豐富,具有一定的資源優(yōu)勢(shì),年產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的50%;有機(jī)硅生產(chǎn)所需的工業(yè)硅產(chǎn)量也約為世界總量的一半,一半以上的工業(yè)硅出口。
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我國(guó)新材料領(lǐng)域2000年共發(fā)表論文15866篇,2005年增加到27278篇,增加了11412篇,增長(zhǎng)幅度達(dá)71.9%。其中:2000年至2002年論文發(fā)表數(shù)量以每年2000多篇速度增加,增長(zhǎng)幅度達(dá)13%以上;2003-2004年,發(fā)表論文總量雖然在增加,但增長(zhǎng)速度有所同比增長(zhǎng)緩慢,其中2003年只比2002年增長(zhǎng)了7.72%,2004年較2003年增長(zhǎng)了4.09%;但到了2005年,發(fā)表的論文數(shù)量卻有了大幅度增加,數(shù)量達(dá)到4512篇,增長(zhǎng)幅度為19.82%,呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。總體來(lái)說(shuō)我國(guó)新材料領(lǐng)域的研究正在迅速的發(fā)展。
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