Wismutmetall
Produktparameter
Standardzusammensetzung von Wismutmetall | ||||||||
Bi | Cu | Pb | Zn | Fe | Ag | As | Sb | völlige Unreinheit |
99.997 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,003 |
99,99 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | 0,004 | 0,0003 | 0,0005 | 0,01 |
99,95 | 0,003 | 0,008 | 0,005 | 0,001 | 0,015 | 0,001 | 0,001 | 0,05 |
99,8 | 0,005 | 0,02 | 0,005 | 0,005 | 0,025 | 0,005 | 0,005 | 0,2 |
Eigenschaften von Wismutbarren (theoretisch)
Molekulargewicht | 208,98 |
Aussehen | solide |
Schmelzpunkt | 271,3 °C |
Siedepunkt | 1560 °C |
Dichte | 9,747 g/cm3 |
Löslichkeit in H2O | N / A |
Elektrischer Widerstand | 106,8 Mikroohm-cm bei 0 °C |
Elektronegativität | 1.9 Paulings |
Fusionswärme | 2,505 Cal/gm Mol |
Verdampfungswärme | 42,7 K-Cal/g Atom bei 1560 °C |
Poissonzahl | 0,33 |
Spezifische Wärme | 0,0296 Cal/g/K bei 25 °C |
Zugfestigkeit | N / A |
Wärmeleitfähigkeit | 0,0792 W/cm/K bei 298,2 K |
Wärmeausdehnung | (25 °C) 13,4 µm·m-1·K-1 |
Vickers-Härte | N / A |
Elastizitätsmodul | 32 GPa |
Wismut ist ein silberweißes bis rosafarbenes Metall, das hauptsächlich zur Herstellung von Verbindungshalbleitermaterialien, hochreinen Wismutverbindungen, thermoelektrischen Kühlmaterialien, Loten und flüssigen Kühlträgern in Kernreaktoren usw. verwendet wird. Bismut kommt in der Natur als freies Metall und Mineral vor.
Besonderheit
1. Hochreines Wismut wird hauptsächlich in der Nuklearindustrie, der Luft- und Raumfahrtindustrie, der Elektronikindustrie und anderen Sektoren verwendet.
2. Da Wismut halbleitende Eigenschaften hat, nimmt sein Widerstand mit steigender Temperatur bei niedrigen Temperaturen ab. Bei der Thermokühlung und thermoelektrischen Stromerzeugung erregen Bi2Te3- und Bi2Se3-Legierungen sowie ternäre Bi-Sb-Te-Legierungen die größte Aufmerksamkeit. In-Bi-Legierungen und Pb-Bi-Legierungen sind supraleitende Materialien.
3. Wismut hat einen niedrigen Schmelzpunkt, eine hohe Dichte, einen niedrigen Dampfdruck und einen kleinen Neutronenabsorptionsquerschnitt, der in Hochtemperatur-Atomreaktoren verwendet werden kann.
Anwendung
1. Es wird hauptsächlich zur Herstellung von Verbindungshalbleitermaterialien, thermoelektrischen Kühlmaterialien, Loten und flüssigen Kühlträgern in Kernreaktoren verwendet.
2. Wird zur Herstellung hochreiner Halbleitermaterialien und hochreiner Wismutverbindungen verwendet. Wird als Kühlmittel in Atomreaktoren verwendet.
3. Es wird hauptsächlich in der Medizin, Legierungen mit niedrigem Schmelzpunkt, Sicherungen, Glas und Keramik verwendet und ist auch ein Katalysator für die Gummiproduktion.