Wismut -Metall
Produktparameter
Wismut -Metall -Standardzusammensetzung | ||||||||
Bi | Cu | Pb | Zn | Fe | Ag | As | Sb | Gesamtverunreinigung |
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 |
Wismut -Ingot -Eigenschaften (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 Microhm-cm @ 0 ° C |
Elektronegativität | 1,9 PAURINGS |
Wärme der Fusion | 2,505 Cal/GM Maulwurf |
Verdampfungswärme | 42,7 K-Kal-Cal/g-Atom bei 1560 ° C |
Poissons Verhältnis | 0,33 |
Spezifische Wärme | 0,0296 cal/g/k @ 25 ° C |
Zugfestigkeit | N / A |
Wärmeleitfähigkeit | 0,0792 W/ cm/ k @ 298,2 K |
Wärmeausdehnung | (25 ° C) 13,4 µm · m-1· K-1 |
Vickers Härte | N / A |
Young's Modul | 32 GPA |
Wismut ist ein silberndes weißes bis rosa Metall, das hauptsächlich zur Herstellung von zusammengesetzten Halbleitermaterialien, hohen Wismutverbindungen, thermoelektrischen Kühlmaterialien, Löttern und Flüssigkühlträgern in Kernreaktoren hergestellt wird. Wismut tritt in der Natur als freies Metall und Mineral auf.
Besonderheit
1. Hohe Purity Bismuth wird hauptsächlich in der Kernindustrie, der Luft- und Raumfahrtindustrie, der Elektronikindustrie und anderen Sektoren eingesetzt.
2. Seit Wismut hat halbleitende Eigenschaften, sein Widerstand nimmt mit zunehmender Temperatur bei niedrigen Temperaturen ab. Bei der Erzeugung von Thermocooling und thermoelektrischen Stromversorgung ziehen Bi2Te3- und Bi2SE3-Legierungen und bi-sb-te-ternäre Legierungen die größte Aufmerksamkeit auf sich. In-Bi-Legierung und Pb-Bi-Legierung sind supraleitende Materialien.
3.Bismut weist einen niedrigen Schmelzpunkt, eine hohe Dichte, einen niedrigen Dampfdruck und einen kleinen Neutronenabsorptionsquerschnitt auf, der in Hochtemperatur-Atomreaktoren verwendet werden kann.
Anwendung
1. Es wird hauptsächlich zur Herstellung von zusammengesetzten Halbleitermaterialien, thermoelektrischen Kühlmaterialien, Löttern und Flüssigkühlträgern in Kernreaktoren verwendet.
2. zur Herstellung von Halbleiter-hoher Puritätsmaterialien und hohen Wismutverbindungen verwendet. Verwendet als Kühlmittel in Atomreaktoren.
3. Es wird hauptsächlich in Medizin, niedriger Schmelzpunktlegierung, Sicherung, Glas und Keramik verwendet und ist auch ein Katalysator für die Gummiproduktion.