钽、铌简介终稿
钽铌矿_精品文档
钽铌矿钽铌矿,也称钽铌矿石,是一种重要的稀有金属矿石。
它主要含有钽铌矿物,如钽矿和铌矿,是钽和铌的主要来源。
钽铌矿石广泛分布于全球各地,特别是在非洲地区,如刚果、尼日利亚和卢旺达等国家。
钽和铌都是高熔点金属,具有耐腐蚀性和良好的导电性。
它们在无线电通信和航天航空等领域具有广泛的应用。
钽主要用于电容器、半导体设备和化学反应器等高科技领域,而铌则常用于制造高温合金和超导材料。
因此,钽铌矿的开采和供应对于现代工业的发展至关重要。
钽铌矿石的开采是一项复杂而具有挑战性的过程。
首先,需要进行矿石的勘探工作,确定矿床的位置和规模。
然后,采用露天或地下开采方式进行矿石的提取。
在开采过程中,需要利用爆破、钻探和运输设备等多种技术手段。
这些设备和技术的应用不仅提高了开采效率,还保证了工人的安全。
在矿石开采后,还需要进行矿石的破碎、磨矿和浮选等工艺处理。
针对钽和铌的特性,可以采用不同的浮选试剂来实现钽铌矿物的分离与提纯。
通过这些工艺步骤,可以将钽铌矿石转化为可用于生产的钽铌精矿。
钽铌精矿经过进一步加工和冶炼,可以得到纯净的钽和铌金属。
这些金属可以用于制造电子产品、超导材料和高温合金等高科技产品。
此外,钽还可以用于制造化学设备和医疗器械,而铌则常用于钢铁行业生产不锈钢。
尽管钽铌矿石资源十分丰富,但由于其分布较为集中且多集中在政治不稳定的地区,钽铌矿的供应存在一定的风险。
为了确保钽铌矿的可持续供应,以及保护环境和提高矿石开采效率,可采取多种措施,如加强勘探工作,提高采矿技术水平和环境管理能力,以及推动矿工权益保护和社会责任的实施。
总之,钽铌矿是一种重要的稀有金属矿石,其开采和供应对现代工业的发展至关重要。
随着电子产品和高科技行业的快速发展,对钽铌的需求将逐渐增加。
因此,加强对钽铌矿的勘探和开采工作,推动可持续供应和环境可持续性,是当前和未来的重要任务。
通过合理利用和管理钽铌资源,我们可以为人类社会的发展作出积极贡献。
(注:以上内容为人工智能模型生成的文章,仅供参考,具体内容需以实际情况为准。
铌矿_精品文档
铌矿铌矿又被称为钽铌矿,是一种重要的矿石,其中含有铌和钽这两种金属元素。
铌(Nb)是一种银灰色的过渡金属,化学性质稳定,具有良好的耐腐蚀性和导电性能。
在钢铁、航空航天、核能和化工等领域具有广泛的应用。
钽(Ta)是相对稀有的元素,也属于过渡金属,具有极高的熔点和耐腐蚀性,常用于制作高温合金、超导材料和医疗设备等。
铌矿主要分布在世界各地的矿床中,尤其是巴西、加拿大、澳大利亚和刚果等国家。
其中,巴西是全球最大的铌矿生产国,其矿床富集程度高,资源储量丰富。
另外,澳大利亚的铌矿资源也十分丰富,其矿床多样化,既有富铌矿床,也有含钽的铌矿床。
此外,中国、尼日利亚和刚果等国家也有大量的铌矿资源。
铌矿一般以“钶铌矿”的形式存在,其主要矿物有针铌石、绿铌石和胆钽铌矿等。
针铌石是铌矿中含量最高的矿物,针状结构使其具有良好的物理特性,适合用于制备铁合金和陶瓷材料。
绿铌石是钶铌矿中含量居中的一种矿石,其含有铌、钽、铁和锡等元素,可用于制备金属铌和钽金属粉末。
胆钽铌矿是含有钽较多的一种矿石,同时也含有一定量的铌和锡。
这些矿物经过选矿和冶炼处理后,可以得到高纯度的铌和钽金属。
铌矿的提取方法主要包括矿石选矿、焙烧、浸出、萃取和电积等步骤。
首先,在选矿过程中,通过矿石的物理性质差异,分离出高钽铌矿和高铌矿。
然后,将钽铌矿经过焙烧处理,使其中的含钽矿物转化成钽酸盐和钽酸氯。
随后,采用浸出和萃取过程,将钽和铌分离出来。
最后,通过电积的方法,将萃取得到的钽和铌金属还原成纯净的钽和铌。
铌矿的应用领域广泛,其中最重要的应用之一是在钢铁冶金中作为合金元素。
由于铌的加入可以显著提高钢材的强度和韧性,使其在高温和低温条件下都具有良好的力学性能。
此外,铌合金还可以用于制作超导材料和高温合金等,在航空航天领域有着重要的应用。
铌也可以用于制作氧化铌陶瓷材料,具有良好的电介质性能和耐高温性能,有着广泛的应用前景。
总之,铌矿是一种重要的矿石资源,其中含有铌和钽这两种金属元素。
“烈火金刚”和“抗蚀冠军”铌和钽
“烈火金刚〞和“抗蚀冠军〞——铌和钽这次我们要结识的是铌和钽这一对“孪生兄弟〞。
把它们放到一起来介绍是有道理的,因为它们在元素周期表里是同族,物理、化学性质很相似,而且常常“形影不离〞,在自然界伴生在一起,真称得上是一对维妙维肖的“孪生兄弟〞。
事实上,当人们在十九世纪初首次发现铌和钽的时候,还以为它们是同一种元素呢。
以后大约过了四十二年,人们用化学方法第一次把它们分开,这才弄清楚它们原来是两种不同的金属。
铌、钽和钨、钼一样都是稀有高熔点金属,它们的性质和用处也有不少相似之处。
既然被称为稀有高熔点金属,铌、钽最主要的特点当然是耐热。
它们的熔点分别高达摄氏二千四百多度和将近三千度,不要说一般的火势烧不化它们,就是炼钢炉里烈焰翻腾的火海也奈何它们不得。
难怪在一些高温高热的郡门里,特别是制造一千六百度以上的真空加热炉,钽金属是非常合适的材料。
我们在前面介绍钨钼合金钢的时候就已经看到,一种金属的优良性能往往可以“移植〞到另一种金属里。
如今的情况也是这样,用铌作合金元素添加到钢里,能使钢的高温强度增加,加工性能改善。
铌、钽与钨、钼、钒、镍、钴等一系列金属合作,得到的“热强合金〞,可以用作超音速喷气式飞机和火箭、导弹等的构造材料。
目前科学家们在研制新型的高温构造材料时,已开场把注意力转向铌、钽;许多高温、高强度合金都有这一对孪生兄弟参加。
铌、钽本身很顽强,它们的碳化物更有能耐,这个特点与钨、钼也毫无二致。
用铌和钽的碳化物作基体制成的硬质合金,有很高的强度和抗压、耐磨、耐蚀本领。
在所有的硬质化合物中,碳化钽的硬度是最高的。
用碳化袒硬质合金制成的刀具,能抗得住三千八百度以下的高温,硬度可以与金刚石匹敌,使用寿命比碳化钨更长。
外科医疗上的妙用钽在外科医疗上也占有重要地位,它不仅可以用来制造医疗器械,而且是很好的“生物适应性材料〞。
比方说吧,用钽片可以弥补头盖骨的损伤,钽丝可以用来缝合神经和肌腱,钽条可以代替折断了的骨头和关节,钽丝制成的钽纱或钽网,可以用来补偿肌肉组织……在医院里,还会有这样的情况:用钽条代替人体里折断了的骨头之后,经过一段时间,肌肉居然会在钽条上生长起来,就像在真正的骨头上生长一样。
钽铌及其合金基本介绍
(1) 增大再结晶退火前冷变形程度; 冷变形程度越大,这些强烈变曲的区域越多,再结晶晶核心 越多,细晶细化。 (2) 快速加热; 避免升温过程中产生回复,减少储能而使再结晶数目减少。 (3) 控制原始晶粒大小。
850 ℃, 20 min 850 ℃, 60 min
900 ℃, 10 min
950 ℃, 10 min
1#试样不同 退火工艺的 显微组织
2016/7/6
8
西北工业大学 稀有金属材料 与加工课件
1#深冲钽壳的宏观形貌
( a) 90%变形量后850 ℃, 60 min退火; ( b) 90%变形量后900 ℃, 10min 退火; ( c) 1 150 ℃退火60 min 钽片深冲制品表面质量差的主要原因是晶粒粗大
西北工业大学 稀有金属材料 与加工课件
第3讲 钽铌及其合金
2016/7/6
1
钽的基本属性
“金属王国”中的后起之秀
西北工业大学 稀有金属材料 与加工课件
钽于1802 年由瑞典化学家爱开堡发现, 1903 年鲍尔登制得金属钽;
略带蓝色的浅灰色金属, 密度为16.50g.cm3, 硬度6~6.5,熔点 2996℃, 仅次于钨和铼居第三位。富有延展性,韧性比铜更好,冷加工 可拉成细丝和制成薄箔;膨胀系数很小, 每升高1℃, 只膨胀百万分之 六点六; 化学稳定性强, 常温下不和水及空气发生反应, 冷和热态下都有极强 的抗腐蚀性, 能抵抗除氢氟酸外的一切无机酸。将钽金属放入200℃的
2016/7/6 10
锻造钽的性能
西北工业大学 稀有金属材料 与加工课件
初始挤压的钽(as-extruded) 与二次再锻压并经1523 K,2 h真空退火的钽 (forged+annealed)在296 K 温度和不同应变率下的真实应力应变曲线
钽铌金属矿床
钽铌金属矿床一、钽铌的金属特性铌(Nb)、钽(Ta)都属于难熔稀有金属,外观似钢,灰白色光泽,粉末呈深灰色,比重大(铌8.6、钽16.6),熔点高(铌2468℃、钽2996℃),沸点高(铌5127℃、钽5427℃)。
具有吸气、耐腐蚀、超导性、单极导电性和在高温下强度高、抗疲劳、抗变形、等优良特性。
铌和钽在元素周期表中同属一族,性质很相似,它们在自然界中共生在一起,赋存在铌酸盐、钽酸盐类矿物中。
化学家们在19世纪初也正是从铌铁矿(钶铁矿)-钽铁矿系列矿物中发现了铌、钽这两个元素。
钽的质地十分坚硬,硬度可以达到6-6.5。
它的熔点高达2996℃,仅次于钨和铼,位居第三。
钽富有延展性,可以拉成细丝式制薄箔。
其热膨胀系数很小,每升高一摄氏度只膨胀百分之六点六。
除此之外,它的韧性很强,比铜还要优异。
钽还有非常出色的化学性质,具有极高的抗腐蚀性。
无论是在冷和热的条件下,对盐酸、浓硝酸及“王水”都不反应。
但钽在热的浓硫酸中能被腐蚀,在150以下,钽不会被浓硫酸腐蚀,只有在高于此度才会有反应,在175度的浓硫酸中1年,被腐蚀的厚度为0.0004毫米,二、主要用途及关键领域铌、钽金属具有耐腐蚀、超导性、单极导电性和强度高、耐腐蚀、冷加工性能好和氧化膜电性能好等优点,有许多重要用途。
在电子工业、化学工业、特种钢、特种合金以及真空技术、尖端技术方面都具有非常重要的地位。
广泛用于钢铁工业、电子工业、航天航空、原子能、生物医学工程;超导工业;精密陶瓷和精密玻璃工业。
主要用作合金钢的添加剂、超导材料、高温合金、氧化物单晶、陶瓷电容器等。
1、电子工业中的应用电子工业中利用钽金属制造钽电解电容器。
钽粉、钽丝是制作钽电容器的关键材料,钽电容器是最优秀的电容器。
钽在酸性电解液中形成稳定的阳极氧化膜,电子工业中利用钽金属制造的电解电容器具有电容量大、漏电流小、稳定性好、可靠性高、耐压性能好、寿命长、体积小等突出特点。
用钽制做的电容器,不仅在常规条件下比陶瓷、铝、薄膜等其它电容器体积小、容量高、功能稳定,而且能在许多为其它电容器所不能胜任的严峻条件下正常工作。
铌和钽的性质和用途
铌和钽的性质及用途一铌、钽金属性质铌与钽性质相似,均属高熔点、高沸点稀有金属,钢灰色泽,富延展性和抗腐蚀性。
铌的熔点为2468 ℃,沸点为4742 ℃,密度为8.57g/cm³;钽的熔点为2996℃,沸点为5425℃±100℃,密度为16.65g/cm³。
二资源分布情况中国是世界上铌、钽、锂、铍等稀有金属矿产资源比较丰富的国家之一。
铌(Nb2O5)总保有储量为388万吨(至2007/12/31止),仅次于巴西,居世界第2位。
我国铌矿巳探明储量的矿区有99处,分布于内蒙古、湖北等16个省(区),以内蒙古最多,占全国储量的72%;湖北次之,占24%。
钽(Ta2O5)总保有储量为8.4万吨,居世界首位,钽分布于13个省(区)的92个矿区,江西钽矿最丰富,内蒙古、广东次之,三省合计占全国储量72.5%,以江西宜春铌钽矿、内蒙古白云鄂博铌钽矿。
我国所规定的钽铌矿床储量计算的最低工业品位指标为:(Nb、Ta)2O5:0.016—0.028%,我国大部分钽铌矿床品位都接近或略高于最低工业品位指标。
Ta2O5品位超过0.02%的几乎没有,而Nb2O5品位超过0.1%的也只有几个碳酸岩类型的矿床,其他类型矿床Nb2O5品位均在0.02%左右。
三我国铌钽的生产现状我国主要钽铌矿山概况表我国主要铌钽冶炼厂有:宁夏有色金属冶炼厂(东方有色)、西北稀有金属材料研究院、株洲硬质合金厂、九江有色金属冶炼厂、广西栗木有色金属公司、广东从化钽铌冶炼厂。
钽铌冶炼、加工工艺不断创新,如:湿法冶炼--矿浆萃取;火法分解--低酸萃取;离线分析--在线分析及微机监控;氟钽酸钾冷结晶;连续喷射沉淀生产低氟Ta2O5、Nb2O5的工艺;过氧化沉淀生产高纯Ta2O5、Nb2O5等。
铌钽产品主要有:钽粉,铌粉,钽丝,锭、棒、板、管、片,等。
根据2006.06统计,我国钽铌金属产量为:钽粉—82t 氧化钽—25t 碳化钽—20t 钽材—5t金属铌—60t 氧化铌—60t 铌铁—300t 铌材—3t四钽、铌金属材料的应用钽铌新材料可应用领域包括:电子、精密陶瓷和精密玻璃工业;电声光器件;硬质合金、宇航及电子能工业;生物医学工程;超导工业;特种钢等产业。
铌、钽的性质和用途
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟铌、钽的性质和用途铌(Nb)又名钶(Cb),铌是银白色,原子序数41,原子密度8.57g/cm3,沸点4927℃,熔点(2468±10)℃。
钽(Ta)是深灰色的耐熔金属,原子序数73,原子密度16.6g/cm3,沸点5427℃,熔点2996℃。
铌、钽具有强度高,抗疲劳,抗变形,抗腐蚀,导热,超导,单极导电及吸收气体等优良特性。
广泛应用在电子、宇航、机械工业及原子反应堆中。
(1) 电气工业:用于制造无线电、雷达、X 射线设备的零件、微型电容器(用在火箭、宇宙飞船、人造卫星)、真空设备材料、受热元件(电子管阳极、栅极)、强力发射管、整流器、电子计算机记忆装置,超导合金制造大功率磁铁,铌酸盐、钽酸盐可作压电、光电材料。
(2)铌钽作添加剂可生产多种合金,如热强合金、耐热合金、超硬合金、结构合金、磁性合金等;用于制造原子反应堆结构材料和防护材料,制造火箭和导弹的喷嘴及切削工具和钻头等;各种合金钢在铁路、桥梁、管道、造船、汽车、飞机、机械制造等方面广泛应用,特别是在化工耐腐机械方面锆铌、钽合金可代替铂。
(3)利用铌钽吸附性,排除真空管的微量气体。
(4)铌钽还可作有机合成的催化剂、人造丝拉丝模、光学玻璃等。
(5)钽在外科医学治疗上有特殊的用途,钽片、钽条,可代零星骨骼,钽丝可作医用缝合线。
铌和钽具有完全相同的外层电子分布,相近的原子半径、离子半径因而密切共生,并形成极完全的类质同象系列(如铌铁矿一钽铁矿族)。
两者常与钛、锆、钨、锡、铀、钍等共生。
其中铌和钛的关系最为密切。
铌和钽虽然密切共生,但因其地球化学性质尚有差异之处,所以各有其富集机制,从超基性岩至。
铌、钽有关介绍
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟铌、钽有关介绍铌又名珂(Cb),铌是银白色,钽是深灰色的耐熔金属,铌、钽具有熔点高,(Nb2468℃,Ta2996℃)比重大Nb8.66Ta17.10,强度高,抗疲劳,抗变形,抗腐蚀,导热,超导,单极导电及吸收气体等优良特性。
广泛应用在电子、宇航、机械工业及原子反应堆中。
钽用于制作钽电容器:钽粉、钽丝是制作钽电容器的关键材料,钽电容器是最优秀的电容器。
铌亦可制作电容器。
钽用于制作耐高温钽制品:钽能耐高温,强度和刚度良好,是制作真空高温炉用发热部件、隔热部件和装料器皿的优质材料。
钽铌用于制作耐腐蚀钽铌制品:钽铌是优质耐酸碱和液态金属腐蚀的材料,在化学工业中可用于制作蒸煮器、加热器、冷却器、各种器皿器件等。
钽铌在航空航天工业中的应用:用于制作航空航天飞机、火箭、潜艇等的发动机部件,如燃烧室、燃烧导管、涡轮泵等。
钽用于制作穿甲弹的衬件:该项应用目前主要在美国,是导弹的一种,如TOW2B 导弹。
碳化钽作硬质合金的添加剂,添加TaC 可提高硬度、强度、熔点等性能。
NbC 亦可此用,性能次于TaC。
铌是钢铁的主要添加剂:添加铌的微合金钢,使钢材晶粒细化,可提高钢的强度和韧性,75%左右的铌应用于该领域。
铌用作超导材料:Nb-Ti 合金是当今应用最广、用量最大的超导材料。
氧化钽、氧化铌是制作钽铌人工晶体的原料:Ta2O5、Nb2O5 是制作LT、LN 等晶体的原料,LT、LN 是重要的压电、热电和非线性光学材料,在激光和微声表面波等技术领域中有重要用途。
铌在原子能工业中的应用:Nb 的中子俘获截面小,热导率和强度高,在原子能反应堆中用作核燃料包套材料、核燃料合金添加剂、热交换器结构材料。
钽的表面能形成致密稳定、介电强度高的无定形氧化膜,易于准确方便地控制电容器的阳极氧化工艺,同时钽粉烧结块可以在很小的体积内获得很大的表面积,因此钽电容器体积小、容。
钽铌材料及其性能
钽铌材料及其性能钽1.钽金属(tantalum)钽是稀有高熔点金属。
熔点2996℃,密度16.68g/cm3,晶格类型:体心立方。
导热系数(25℃)54W/M·K。
线膨胀系数(0~100℃)6.5×10-6。
钽主要用做制作钽电解电容器,钽合金如Ta—2.5W、Ta —10W、Ta—40Nb等,比任何别的材料更能经受高温和矿物酸的腐蚀,可作为飞机、导弹、火箭的耐热高强度材料以及控制、调节装置的零部件等。
钽在高温真空炉中,可作支撑附件、热屏蔽、加热器和散热片等。
钽制舟皿可用于真空蒸度装置,钽与人体组织还具有优良的生物相容性和稳定性,对人体组织不起反应,可作为接骨板螺丝、缝合针等外科手术材料。
2.钽的化合物(tantalum compound)2.1钽的氧化物(tantalum oxide)钽的氧化物最有应用价值的是Ta2O5。
Ta2O5为白色粉末,无味无臭,比重8.71g/cm3,熔点1870℃。
具有明显的酸性,不溶于水,也不溶于大多数的酸和碱,但在热的氢氟酸和过氧酸中能缓慢地溶解,与碱共熔时,生成钽酸盐。
Ta2O5具有α、β两种变体,其转变温度为1320℃,不同变体的氧化物,晶体结构不同,故其晶格常数,密度和其它性质都有明显的区别。
钽的其它低价氧化物,其性能不稳定。
钽的主要低价氧化物TaO2是一种褐色粉末,不溶于酸,在空气中加热时转变成Ta2O5,具有导电性。
2.2钽的卤化物(tantalum halide)TaCl5为黄色粉末,熔点220℃,沸点223℃-239℃,比重3.68g/cm3,易挥发,吸湿性强,非常容易水解析出白色的氢氧化物沉淀。
除高价的TaCl5外,钽的低价氯化物有TaCl4、TaCl3、TaCl2,均是易挥发物。
TaF5为白色结晶,熔点91.5℃,沸点229.2℃-233.3℃,比重4.74g/cm3,具有很强的吸湿性,在弱酸溶液中(当HF浓度低于7%)溶解而不水解。
钽铌铍用途范文范文
钽铌铍用途范文范文钽、铌和铍都是重要的金属材料,具有许多重要的用途。
本文将就钽、铌和铍的用途进行详细介绍。
钽是一种稀有金属,具有优异的耐腐蚀性和高熔点。
因此,钽广泛应用于化工、电子、航空航天等领域。
首先,钽在化工领域有着广泛的应用。
由于钽具有极高的耐腐蚀性,因此广泛用于制造化工设备,如反应釜、储罐、换热器等。
在一些特殊的化工生产过程中,如制造硫酸、高氯酸等强腐蚀性介质,钽的耐蚀性能能够大大延长设备的使用寿命。
其次,钽在电子领域也有着重要的应用。
由于钽具有良好的导电性和化学稳定性,在电容器、集成电路等电子器件的制造过程中得到了广泛应用。
钽电容器具有小体积、大容量和高稳定性等优点,常用于嵌入式系统、移动设备等电子产品中。
此外,钽在航空航天领域也有着重要的应用。
由于钽具有高熔点和耐腐蚀性,被广泛用于制造航空发动机部件、燃烧室、推进器和航天器部件等。
钽材料的高温稳定性和耐腐蚀性使其成为航空航天领域中关键的材料之一接下来是铌的用途介绍。
铌是一种金属元素,具有良好的机械性能和耐腐蚀性。
因此,铌在各个领域都有着重要的用途。
首先,铌在航空航天领域具有广泛的应用。
由于铌具有良好的耐高温性能和低密度,被广泛用于制造航空发动机涡轮叶片、节流阀、喷嘴等零件。
铌合金的高温强度和抗氧化性能使其成为航空航天领域中关键的材料之一其次,铌还广泛应用于能源领域。
铌在核能领域的应用尤为重要,能够用于制造核反应堆的结构材料,如核燃料棒、反应堆壳体等。
此外,铌也常用于制造光伏电池、太阳能热水器等清洁能源设备。
最后是铍的用途介绍。
铍是一种轻质金属,具有良好的导热性和抗腐蚀性。
因此,铍在航空航天、核能、电子等领域有着广泛的应用。
首先,铍在航空航天领域具有重要的应用。
由于铍具有低密度和良好的导热性能,被广泛应用于制造航天器、卫星、导弹等部件。
铍材料的抗腐蚀性和高温稳定性使其成为航空航天领域中的关键材料之一其次,铍还应用于核能领域。
铍在核反应堆的结构材料制造中具有重要作用,如制造核燃料组件、反应堆壳体等。
世界钽文档
话说找铌钽一、铌钽地质概述铌和钽分别称为“烈火金刚”和“抗蚀冠军”,是一对“孪生兄弟”。
它们在元素周期表里为同族,物理、化学性质很相似,且“形影不离”。
当人们在十九世纪初首次发现铌钽时,还以为它们是同一种元素呢。
以后大约过了四十二年,人们才用化学方法第一次把它们分开,才弄清楚它们原来是两种不同的金属。
铌在地壳中的含量为20×10-6%,钽在地壳中的含量为2×10-6%。
在自然界,铌钽两个“孪生兄弟”常常共生于一处。
铌矿和钽矿的划分,主要是根据它们在矿物中的相对含量。
对钽铌铁族矿物而言,一般地将含Ta2O5<15%的矿物称为铌铁矿,Nb2O5<10%的矿物称为钽铁矿,Nb2O5>Ta2O5的矿物称为钽铌铁矿,Ta2O5>Nb2O5的矿物称为铌钽铁矿。
钽铌矿物的赋存形式和化学成分复杂,其中除钽、铌外,往往还含有稀土金属、钛、锆、钨、铀、钍和锡等。
目前,已知的含铌钽矿物有130种左右,主要的铌钽矿物有30多种:铌铁矿[(Fe,Mn)(Nb,Ta,)2O6],正交(斜方)晶系,含Nb2O5量可达78.88%,常有钽置换部分的铌,与钽铁矿成完全类质同象系列。
铌铁矿晶体呈板状或短柱状,集合体呈块状。
褐黑至黑色,半金属光泽,具清晰的板状解理。
硬度6,比重5。
随着钽含量的增高,硬度及比重均增大。
铌铁矿是提取铌、钽的主要矿物原料,产于花岗岩和花岗伟晶岩中。
钽铁矿[(Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6],正交(斜方)晶系。
成分中经常有铌置换其中的钽,与铌铁矿成完全类质同象系列。
所有的参数与物理性质与铌铁矿类同,但比重和硬度有明显的升高,摩斯硬度为6.5,比重达8。
钽铁矿含Ta2O5可达86.12%,是提取钽及铌的主要矿物原料,产于花岗岩或花岗伟晶岩中以及与之有关的风化矿床和砂矿床中。
烧绿石[(Ca,Na)2(Nb,Ta,Ti)2O6(OH,F)],等轴晶系,旧称黄绿石。
成分中的铌可被钽类质同象替代,与细晶石形成完全类质同象系列,还可含有数量不定的稀土、铀、钍、锆、钛等元素。
铌和钽介绍
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟铌和钽介绍稀有金属钽和铌在元素周期表中属于同族元素,由于它们的物理和化学性质很相似,而且又共同生长在同一个矿体内,因而被人们称为金属中的”孪生兄弟”。
钽和铌是英国化学家查尔斯·哈切特与瑞典化学家艾克贝格在1801 年和1802 年先后发现的。
钽铌铁矿是钽和铌的主要矿石,在钨矿和某些稀土矿中也有少量的钽和铌存在。
钽却呈银白色,铌的外表很象钢。
钽和铌都是高熔点金属,它们的熔点分别为2996℃和2468℃。
钽和铌的化学性质极其稳定,不仅不怕硝酸、盐酸,也不怕王水。
钽富有延展性,可以拉成比头发丝还要细的钽丝,或者碾成比纸还要薄的钽箔。
钽和铌都具有抗压、耐磨损的特性,也都是卓越的超导材料。
由于钽和铌具有上述种种优异的性能,因而被广泛用于各个领域。
钽的表面能形成致密稳定、介电强度高的无定形氧化膜,易于准确方便地控制电容器的阳极氧化工艺,同时钽粉烧结块可以在很小的体积内获得很大的表面积,因此钽电容器体积小、容量大、漏电流低、使用寿命长、综合性能优异,是最优秀的电容器,不仅在常规条件下比陶瓷、铝、薄膜等其它电容器体积小、容量高、功能稳定,而且能在许多为其它电容器所不能胜任的严峻条件下正常工作。
由于钽电容器具有其它诸多电容器不可比拟的优异特性,在微电子科学和表面贴装技术领域,几乎无可等效替代的其它电容器与之竞争,因此60~65%的钽以电容器级钽粉和钽丝的形式用于制作钽电容器。
钽电容器已日益广泛应用于通讯(程控机、交换机、手机、传呼机、传真机、无绳电话)、计算机、汽车、家用和办公用电器、仪器仪表、航天航空、国防军工等领域.由于铌与钽是同属一族的伴生金属,性能上有许多相似之处,用于制作电容器性能仅次于钽,其相对于铝电容器,具有比容高、等效串联电阻低、易于片式化等优点,经发展有可能替代铝电容器的10%左右;铌与。
钽铌及其合金基本介绍资料
钽铌及其合金基本介绍资料钽铌是一种常见的金属元素和合金,具有广泛的应用。
它具有优异的耐腐蚀性、耐热性和机械性能,在航空航天、化工、电子、医疗和冶金等领域都有重要的应用。
以下是钽铌及其合金的基本介绍资料,详述其特性、制备和应用。
一、钽铌的特性1.耐腐蚀性:钽铌具有优异的耐腐蚀性能,可以抵御酸、碱、盐等腐蚀介质的侵蚀,尤其对硫酸、盐酸和氢氟酸具有良好的耐蚀性能。
2.耐热性:钽铌具有较高的熔点和较低的蒸发率,可以在高温下长时间稳定工作,适用于高温环境中的应用。
3.机械性能:钽铌具有优异的机械性能,具有较高的强度、硬度和韧性,能够承受较大的载荷和压力。
二、钽铌的制备1.粉末冶金法:通过将钽和铌的粉末按一定比例混合,并在高温下进行烧结和热处理,制备成钽铌合金。
2.合金熔融法:将钽和铌按一定比例放入炉中熔化,然后进行凝固和淬火处理,制备成钽铌合金。
3.化学还原法:通过还原钽和铌的化合物,如氧化物、氯化物等,得到纯钽和纯铌,然后进行高温合金化反应,制备成钽铌合金。
三、钽铌合金的应用1.航空航天领域:由于钽铌具有优异的耐腐蚀性和耐热性能,常用于制造航空航天器的发动机喷嘴、燃烧室、飞行控制系统等关键部件。
2.化工领域:由于钽铌具有优异的耐蚀性,常用于制造化工设备的反应器、换热器、储罐等部件。
3.电子领域:由于钽铌具有优异的导电性和耐腐蚀性,常用于制造半导体设备的阳极、电极和连接器。
4.医疗领域:由于钽铌生物相容性好且不引起过敏反应,常用于制造人工关节、牙科植入物和心脏起搏器等医疗器械。
5.冶金领域:由于钽铌具有良好的耐高温性能,常用于制造高温炉、真空炉和热处理设备等。
综上所述,钽铌及其合金具有优异的耐腐蚀性、耐热性和机械性能,广泛应用于航空航天、化工、电子、医疗和冶金等领域。
随着科技的不断进步,钽铌合金在更多领域的应用也将不断扩展。
钽铌铍用途范文
钽铌铍用途范文钽铌铍(TaNbBe)是一种金属合金,主要由钽(Ta)、铌(Nb)和铍(Be)组成。
该合金具有特殊的物理和化学性质,因此在许多领域有广泛的应用。
下面将详细介绍钽铌铍合金的用途。
1.航空航天领域钽铌铍合金在航空航天领域中被广泛应用。
由于该合金具有出色的高温抗氧化性能和高强度,因此常被用于制造航空航天引擎部件,如喷嘴、涡轮叶片和导向叶片等。
此外,钽铌铍合金还可以用于制造航空航天器的结构零件,如外壳和连接件,以提供更高的强度、刚度和耐腐蚀性能。
2.核能领域钽铌铍合金在核能领域也有重要的应用。
该合金具有出色的耐辐射和耐热性能,可以承受极端的条件,如高温、高辐射和强腐蚀性介质。
因此,钽铌铍合金常被用于制造核反应堆的结构材料和燃料元件,如燃料棒和反应堆壳体。
3.化工领域由于钽铌铍合金具有优异的耐腐蚀性能,常被用于化工领域中的腐蚀性介质的处理和储存设备。
例如,在酸性环境中,该合金可以用于制造酸洗槽、酸泵和酸气分离器等设备。
此外,钽铌铍合金还可以用于制造反应釜、石油储罐和管道等设备,以应对强腐蚀介质的作用。
4.医疗领域钽铌铍合金在医疗领域中也有广泛的应用。
该合金具有良好的生物相容性和杰出的抗腐蚀性能,因此常被用于制造人工关节、牙科种植体和心脏起搏器等医疗设备。
此外,钽铌铍合金还可以用于制造医疗器械,如手术刀、钳子和针头等。
5.其他应用领域除了上述几个领域,钽铌铍合金还有多种其他应用。
例如,在电子行业中,该合金可以用于制造半导体器件、电容器和电阻器等元件。
此外,钽铌铍合金还可以用于制造玻璃纤维产业的拉丝模具、磨料工具和熔融炉喷嘴等。
在船舶工业和汽车工业中,该合金可以用于制造耐腐蚀的管道、阀门和连接件等。
总之,钽铌铍合金具有出色的高温抗氧化性能、耐腐蚀性能和耐辐射性能,因此在航空航天、核能、化工、医疗和其他多个领域都有广泛的应用。
随着技术的不断进步,钽铌铍合金的用途还将进一步扩展和深化。
钽铌及其合金基本介绍资料
钽铌及其合金基本介绍资料**第讲钽铌及其合金**钽的基本属性“金属王国”中的后起之秀钽于年由瑞典化学家爱开堡发现,年鲍尔登制得金属钽略带蓝色的浅灰色金属,密度为gcm,硬度~熔点℃,仅次于钨和铼居第三位。
富有延展性,韧性比铜更好冷加工可拉成细丝和制成薄箔膨胀系数很小,每升高℃,只膨胀百万分之六点六化学稳定性强,常温下不和水及空气发生反应,冷和热态下都有极强的抗腐蚀性,能抵抗除氢氟酸外的一切无机酸。
将钽金属放入℃的硫酸中浸泡一年,表层仅损伤毫米。
实验证明:常温下,碱溶液、氨、氯气、溴水、稀硫酸以及其他许多药剂对钽均不起作用钽在常温下能溶解氢,开始生成固体溶液,而后生成氢化物,可作为贮氢材料。
**钽金属的应用在制取无机酸的设备中,钽可用来代替不锈钢,寿命比不锈钢长十几倍在化工、电子、电气及原子能行业中,可以取代由贵金属铂大大降低成本作为炼制超强度钢、耐蚀钢和耐热合金钢的重要元素,可作为火箭、宇宙飞船、喷气飞机等空间技术所需的特殊材料钽和的钨制成的无磁性合金,在红热条件下可保持弹性,广泛用于电器工业、电子管工业钽条还专用于整流器中用于制造外科刀具、人造纤维的拉线模等,是铂的代用品碳化钽具有极强的硬度和极高的熔点,在高温条件下与金刚石不相上下,用其做成的切刀,可高速切削许多坚硬的合金用它制成的钻头,可代替最坚硬的合金或金刚石钻头生物相溶性好用来修补、封闭人体破碎的头盖骨和四肢骨折的裂缝及缺损钽的细丝作为手术缝合线可代替肌腱和神经纤维钽板可作人造钽耳。
**年钽材的产品形成和相应市场份额电子工业用钽~的钽用于钽电容器微处理器和数字信号处理器的连接材料高温合金用钽航空发动机叶片、密封件和喷嘴武器系统用钽破甲弹、爆炸成形弹药型罩包覆材料用钽高能加速器中钨固体靶的包覆材料**常温、不同应变率下钽的σε曲线准静态加载下钽的σε曲线动态加载下钽的σε曲线不同温度和变形速率下钽的变形行为钽的流动应力对应变率和温度的变化相当敏感:屈服应力和流动应力随应变率的增加而增加,随温度的升高而减小,表现出显著的应变率强化与温度软化效应常温下,应变率由s增加到s时,屈服强度由MPa提高到约MPa,提高了一倍多在应变率为s时,℃的屈服应力比℃的屈服应力也提高近一倍。
铌钽介绍
钽(Ta)铌(Nb)都属于高熔点(钽 2996℃、铌2468℃)、高沸点(钽5427℃、铌5127℃)稀有金属,外观似钢,灰白色光泽,粉末呈深灰色,具有吸气、耐腐蚀、超导性、单极导电性和在高温下强度高等特性。
因此,当前钽铌新材料应用的相关高技术产业领域包括电子、精密陶瓷和精密玻璃工业;电声光器件;硬质合金,宇航及电子能工业;生物医学工程;超导工业;特种钢等产业。
钽和铌在电子工业、化学工业、特种合金以及真空技术、尖端技术方面都具有非常重要的地位。
在电子工业中利用钽金属制造的电解电容器具有电容量大、漏电流小、稳定性好、可靠性高、耐压性能好、寿命长、体积小等突出特点。
大量用于国防、航空、航天、电子计算机、高档次的民用电器及各类电子仪表的电子线路中。
在冶金工业中,钽铌主要用作生产高强度合金钢、改善各种合金性能和制作超硬工具的添加剂。
近期,全世界范围内工业化的进程与美元的贬值加速了金属、非金属等资源价格的大幅上涨,稀有金属市场需求进一步加大。
钽、铌、等高新技术产品的研发和生产进入了一个新的增长时期。
在国内同行业中第一个被“国际钽铌研究中心(TIC)”接纳为成员,国家科技部认定的国家级重点高新技术企业的宁夏东方有色金属集团,在其34个系列产品中,占有23个品种属新材料领域的高新技术产品,钽粉、钽丝分别占世界20%和45%的市场份额,同时也是我国国防、核能、宇航、电子、冶金和化工等高新技术领域极为重要的新材料供应基地,代表着我国稀有金属工业正在走向一个新的转折点。
钽铌市场回暖应用增长近年来,随着计算机、数码相机、手机、车载电子系统需求转旺的拉动,钽的需求在逐步走出低谷。
钽精矿价格也回到正常水平。
世界近年对钽的总需求在2000吨左右,而对铌的需求是20000余吨;钽的主要用途是电容器用钽粉及其钽丝,其用量占总消费量的一半以上;铌的主要用途是作钢铁的添加剂,其用量占总消费量的近九成;2000年是钽消费的高峰之年,钽的总用量达到创记录的2235吨,2001年则迅速下掉到1562吨,至2004年其产量稳步提高接近2000吨;铌的需求则一直较为平稳。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1.6吸、放氢性能
在较低的温度,Ta、Nb都能溶解大量的 氢,但低温下吸氢速度比较缓慢。当温 度达到500℃(Ta)和360℃(Nb)时,吸氢 的速度最大,这时,生成钽和铌的氢化 标准 物(TaH,NbH)。Ta、Nb锭吸氢后,性能 变脆,易于破碎。但是,当在600℃以上、 真空中加热氢化物中的氢可以全部脱出 并恢复金属原有的性质,工业上就是这 样从Ta、Nb条生产相应的粉体。
1.4铌/钽的主要物理、机械性质
致密金属钽、铌为钢灰色,粉末状态钽呈深灰 色,铌粉呈浅灰色,纯铌和纯钽具有良好的塑 性,可冷轧成厚度达0.01mm的薄片而无须中 间退火。 金属铌和钽的共同物理特征是具有高熔点 [ 2468 ℃(Ta) 、 2996℃ ( Nb ) ] 、 高 沸 点 [5458 ℃ (Ta)、4742 ℃ (Nb)]、低的蒸 气压以及比其它难熔金属(如钨和钼)为低的 电子速出功。同时,Nb和Ta的机械性能明显地 随其加工状态及间隙杂质含量而改变。
铌的应用
化工
铌及其与钽的合金可制成蒸馏管、活门、设备的挡板及生产盐酸、 硝酸、溴、过氧化氢等化工设备的其它部件。
宇航及 航空 核工业
Nb-1Zr、C—103铌合金已用于飞船上的姿态控制发动机;C—l03 合金还用于“大力神”导弹喷嘴的延伸段,这种合金的最大优点在 于高温下强度好且有优良的可塑性和焊接性。
飞行器,导弹,自动控制系统和电视机里获得广泛的应用
电子工业
石油及化学 工业部门 高温硬质合 金
。
钽的抗腐蚀性能优异,被广泛用来制造防腐蚀的化学反应器,罐, 塔,阀门等。
在高温真空炉中用钽做支撑附件,热屏蔽,加热器和散热,并可长期 使用。
Ta的应用
1.2铌的简介
一种金属元素。铌能吸收气体,用作除 气剂,也是一种良好的超导体。化学符 号Nb,原子序数41,原子量92.90638, 属周期系ⅤB族
1.3Ta、Nb的相似性(续)
Nb 的 离 子 半 径 是 0.069nm 、 Ta 的 是 0.068nm 所以铌、钽在自然界中经常共生在一起。 它们的矿物组成一般都极复杂,而且矿 石很不容易分解,给提取工业造成很大 困难,要想把两者分离开来,的确是难 上加难所以钽、铌的发现较晚。
4标准
钽及钽合金板材、带材和箔材GB/T 3629-2006 铌板材、带材和箔材GB/T3630-2006
5所需设备
冷轧设备
铣床
退火装置
酸洗装置
开卷机——破鳞机——下切式剪切机— —焊接机——焊缝清理机——精除鳞 机——活套——酸洗槽——清洗槽—— 干燥器——圆盘式剪切机——涂油器— —卷取装置
1.5钽、铌的化学性质-优异的耐酸性
Ta、Nb的化学稳定性特别高,能抵抗除氢 氟酸以外的一切无机酸。在煮沸的王水 中,金和铂都溶解了,Ta、Nb却不受腐 蚀。 任意浓度的盐液、硫酸、硝酸、磷酸和 一些有机酸在常温或100—150℃都不能 浸蚀Nb。在热盐酸和热硫酸中抗腐蚀能 力减弱,Nb在氢氟酸中缓慢溶解,Ta几 乎不反应;在氢氟酸+盐酸混合溶液中 Nb溶解非常剧烈。
弯弧机
剪切机
2钽铌及其化合物的用途
1) 电子工业(~70%的钽) (2) 钢铁工业 (3) 化学工业 (4) 原子能工业 (5)航天航空 (6)硬质合金
2.1铌的应用
钢铁冶 金 超导领 域
85%的Nb是以铌铁形式加入到钢中,在钢中加入铌形成稳定的碳 化物和碳氮化物,降低钢的过热敏感性;钢中加铌既可提高钢的强 度,又可保持钢的韧性延长使用寿命。含Nb低合金钢广泛地应用在 石油和天然气管道、建筑及桥梁结构材料上。 出于Nb的超导转变温度高。超导是Nb应用的最大潜在市扬。加速器 的建造、核磁共振医用诊断技术的应用以及磁悬浮等技术的发展将 促进铌应用的扩大。 由于铌一锡材料的应用,使研究工作进入了研制超导电线领域。超 导铌电缆的电容量比一般电缆大25倍。 出超导性。利用超导原理制成的“冷子管”,是新型电子计算机的 元件既省电又灵敏。
钽、铌简介
目录
1坦铌性质简介 1. 1钽的简介 1.2铌的简介 1.3钽铌的相似性 1.4钽铌的主要物理机械性质 1.5钽铌的化学性质 1.6吸放氢性能 2钽铌及其化合物的用途 2.1铌的用途 2.2钽的用途 3生产工艺流程 4标准 5所需设备
1.1钽的简介
钽,金属元素,主要存在于钽铁矿中,同铌共 生。钽的质地十分坚硬,钽富有延展性,可以 拉成细丝式制薄箔。其热膨胀系数很小。钽有 非常出色的化学性质,具有极高的抗腐蚀性。 无论是在冷和热的条件下,对盐酸、浓硝酸及 “王水”都不反应。可用来制造蒸发器皿等, 也可做电子管的电极、整流器、电解、电容。 医疗上用来制成薄片或细线,缝补破坏的组织。
铌及其合金在原子反应堆上作为结构材料、包套材料和腐蚀屏蔽材 料的应用受到重视。在国外金属铌已在快中子增殖反应堆以及核燃 料火箭上作过试验并且已被采用。
2.2钽的应用
应用领域 使用特点
钽的耐腐蚀的化学稳定性使它在电子工业中成为优异的电解电容器 材料。在电子计算机,发射管,高功率电子管,仪表,雷达,宇航
核工业 钽对液体金属钠,钠钾合金具有很高 的化学稳定性,故在原子能工业中作 为液态金属容器和高温释热元件的扩 散壁。
其他领域 氧化钽用于制造高级光学玻璃。钽可 用于钟表材料,还是避雷器的优异材 料。
3钽铌板材带材和箔材的生产工艺 流程
培锭-铣面,铣边-冷轧-中间退火-酸洗-冷 轧-中间退火-酸洗-冷轧-中间退火-酸洗精轧-表面清理,成品退火-拉弯矫-剪切检查包装-入库