Wismutmetall
Produktparameter
Standardzusammensetzung von Wismutmetall | ||||||||
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 |
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 |
Schmelzwärme | 2,505 Kalorien/g Mol |
Verdampfungswärme | 42,7 K-Cal/g Atom bei 1560 °C |
Poissonzahl | 0,33 |
Spezifische Wärmekapazität | 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 |
Vickershärte | N / A |
Elastizitätsmodul | 32 GPa |
Wismut ist ein silberweißes bis rosafarbenes Metall, das hauptsächlich zur Herstellung von Verbindungshalbleitermaterialien, hochreinen Wismutverbindungen, thermoelektrischen Kühlmaterialien, Lötmitteln und Flüssigkeitskühlträgern in Kernreaktoren usw. verwendet wird. Wismut 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 Halbleitereigenschaften besitzt, nimmt sein Widerstand bei niedrigen Temperaturen mit steigender Temperatur ab. In der Thermokühlung und thermoelektrischen Stromerzeugung finden Bi2Te3- und Bi2Se3-Legierungen sowie Bi-Sb-Te-ternäre Legierungen die größte Beachtung. 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 und kann daher in Hochtemperatur-Atomreaktoren verwendet werden.
Anwendung
1. Es wird hauptsächlich zur Herstellung von Verbindungshalbleitermaterialien, thermoelektrischen Kühlmaterialien, Loten und Flüssigkeitskühlträgern 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, in Legierungen mit niedrigem Schmelzpunkt, in Sicherungen, Glas und Keramik verwendet und ist auch ein Katalysator für die Gummiproduktion.