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相似文献
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1.
铌的需求     
铌是一种高熔点难熔金属,1801年英国化学家Charles Hatchett在石头中发现一种未知的元素,命名为钶。1844年,化学家Heinrich Rose在一种瑞典矿石中发现了另一种元素,命名为铌。但后来,证实这个新元素就是Hatchett所发现的钶。后来国际化学联合会在50年代认定铌作为该金属的名称,但许多人仍称它为钶。直到1925年,铌作为钨的替代物添加到工具钢中,铌才首次获得应用。1933年,它首次作为添加剂用在奥氏体不锈钢中,到30年代末期,才发现它可以用于结构钢中,40年代后期,它被加入到超合金中,但它的成本高且供应量相对少,限制了其在…  相似文献   

2.
铌和钽--金属中的"孪生兄弟"   总被引:1,自引:0,他引:1  
稀有金属铌和钽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”。 铌和钽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。铌钽铁矿是铌和钽的主要矿石,在钨矿  相似文献   

3.
前言铌和钽都是难熔金属,它们的特点是有很高的熔点,事实上,在钽铁矿石、铌铁矿石和烧绿石等几种矿石中均发现铌和钽伴生在一起。另外,还有相当数量的钽、铌是从锡渣中回收的。铌是英国化学家C.Hatchett在1801年  相似文献   

4.
<正> 钒是在1801年由西班牙矿物学家里奥在研究墨西哥的铅矿时发现的。因钒的盐类与酸加热时呈红色,这位矿物学家就以“赤元素”命名。后来,里奥却接受了这种红色物质可能是铬酸铅的解释,又否定了自己的发现。1830年,瑞典化学家塞弗斯托姆在分析一种炼铁矿石时,分离出一种新元素;由于这个新元素的化合物在  相似文献   

5.
<正> 中世纪的欧洲,人们为了得到黄金,曾出现一股疯狂的“炼金”热。有一个英国炼金术士想用水制出炼金的原料。他将埃普索姆镇的矿泉水取来沸煮,结果得到一种盐,这种盐略有苦味、有缓解腹泻的作用;于是人们就称这种盐为埃普索姆盐。1808年,英国著名的化学家戴维分析埃普索姆盐的化学组成,从中发现了一种新元素。由于埃普索姆盐与碱作用生成的白色易碎粉末,同希腊美格尼桑镇(Magnesia)附近一种矿石烧成的粉末极为相似,戴维就将他发现的这处新元素命名为镁  相似文献   

6.
续军 《金属世界》1995,(6):23-23
<正> 1830年 瑞典化学家塞弗斯托姆用塔贝里附近矿石炼生铁,分离出一个新元素,以女神Vanadis(凡娜迪丝)命名为vanadium(钒)。 同年,美国首先生产铅—锡合金涂层钢板。这种钢板具有优越的耐蚀性,特别是能抗石油制品的腐蚀,还有深冲成形的润滑性、可焊性。 同年,英国人维格诺利斯(C.Vignoles)、美国人史蒂文斯(R.L.Sterens)设计了断面为倒T形状的钢轨,于1857年在英国轧制成功。 1831年 毕克福德(W.Bickford)发明了导火索,  相似文献   

7.
铯,元素周期表中第55号元素,是1860年德国化学家本生和光学物理学家基尔霍夫用分光镜进行光谱分析时发现的。他们发现一种名叫杜尔汉矿泉水的焰光有两条不知来源的蓝线,经他们证明是一种新元素,并命名为铯,符号为“Cs”,源自拉丁语“天空的蓝色”。尔后他们蒸干了440t杜尔汉矿泉水,反复重结晶上百  相似文献   

8.
宜春钽铌矿是我国目前规模最大的钽铌采选企业,位于江西省宜春市东南郊,距浙赣铁路宜春站26公里,交通便利。矿山始建于1970年,一期工程于1986年正式竣工投产,日采选矿石能力1500吨,拥有固定资产9000余万元。该矿主要生产和经营“银岭牌”钽铌精矿(省优)、锂云母精矿(省优、部优)、长石粉、高岭土和白花岗石材5种产品。现有职工1258人,其中专业技术人员290  相似文献   

9.
金属钽的精炼加工始于1959年,由矿石处理开始,制造碳化钽、氧化物和钽粉,后将重点移向电子束炉(EB)熔炼铸锭和加工材。加工材集中在电子材料上,以蒸发舟为主。1963年开始制造厚度为7μm的电子用钽箔和无缝钽管,1964年开发了钽板与其它金属板的爆炸复合板,并进行轧制,出口国外,用于制造化纤的喷丝头。目前钽加工材的主要用途是溅射靶材,作为液晶显示板的控制电极材料,从钽、铌、钛、铝中选择了价高而可靠性好的钽材。于1987年前后开始批量生产。但目前畅销的产品中,一半以上仍是钽舟材料。东京电解(株)共有4台电子束炉用于钽铌的…  相似文献   

10.
<正> 18世纪末,俄罗斯科学院士帕拉斯带着从西伯利亚发现的一种红铅矿石来到法国巴黎,找著名的法国化学家沃奎林。化学家被客人带来的矿石吸引住了,他放下其它的工作,立即着手进行研究,终于在1797年从这种矿石中发现了一种新元素。由  相似文献   

11.
宜春钽铌矿是亚洲最大的钽铌矿山,开采条件好,矿石储量大,矿体中含有钽、铌、锂、铷、铯等多种稀有金属。然而与国内外其他钽铌矿山相比,矿体中的钽铌含量相对较低,富矿少,贫矿多。  相似文献   

12.
可可托海3#矿脉第四带矿石钽铌的选别   总被引:1,自引:0,他引:1  
可可托海3#矿脉以盛产稀有金属伟晶岩而驰名,其中的钽铌矿物以富钽为特征,但第四带矿石中出现铌锰矿含量高的现象,在处理第四带矿石时,采用多次富集,大量丢弃脉石和大比重矿物,重选和磁选联合选别,确保了钽铌精矿的品位。  相似文献   

13.
一般金属都怕强酸,在酸中会被腐蚀得千疮百孔,无影无踪。铌在酸中能够“横眉冷对”,从不屈服,因此,人们给铌起了个美名,叫它“抗腐蚀大王”。强酸无所惧1801年,英国化学家哈契特第一个发现铌元素。经过人们艰苦的劳动,直到1929年才制得纯净的金属铌。1955年,金属铌走出实验室的  相似文献   

14.
一、钛及钛合金的性质 钛是一种银白色金属,元素符号为Ti.早在1791年,一位名叫威廉·格里戈(WilliaimGregor)的英国牧师兼矿物学家在钛铁矿分离出的化合物中发现了一种当时叫做"menaccin"(从钛铁矿的英文名称menaccanite演化而来)的元素,这个元素于4年后又被M·克拉普罗兹(MartinKlaproth)在金红石中发现,最后把大地女神盖亚之子力大无比的泰坦(Titan)神的名字给了这个新元素,这就是钛.格、克两位大师得到的只是白色晶状粉末二氧化钛,在此后的百余年里,化学家们进行了异常艰苦的工作,但所有试图离析出金属钛的尝试都失败了.直到1910年美国人亨特(M.A.Hunter)用钠还原TiCl4得到较纯的金属钛,这才扬起了钛冶金的风帆.1940年,卢森堡冶金学家克劳尔(W.J.Kroll)用镁还原四氯化钛制取海绵钛获得成功,导致了1948年钛冶金走上了工业化的进程.  相似文献   

15.
依据英国金属网公布的2003年、2004年、2005年第1季度美国钽铌原料和制品进口统计数据.评述了美国钽铌市场的状况,着重关注了中国向美国出口钽铌的情况。  相似文献   

16.
钛——走向21世纪的稀有巨人   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、钛及钛合金的性质 钛是一种银白色金属,元素符号为Ti。早在1791年,一位名叫威廉·格里戈(WilliaimGregor)的英国牧师兼矿物学家在钛铁矿分离出的化合物中发现了一种当时叫做"menaccin”(从钛铁矿的英文名称menaccanite演化而来)的元素,这个元素于4年后又被M·克拉普罗兹(MartinKlaproth)在金红石中发现,最后把大地女神盖亚之子力大无比的泰坦(Titan)神的名字给了这个新元素,这就是钛。格、克两位大师得到的只是白色晶状粉末二氧化钛,在此后的百余年里,化学家们进行了异常艰苦的工作,但所有试图离析出金属钛的尝试都失败了。直到1910年美国人亨特(M.A.Hunter)用钠还原TiCl4得到较纯的金属钛,这才扬起了钛冶金的风帆。1940年,卢森堡冶金学家克劳尔(W.J.Kroll)用镁还原四氯化钛制取海绵钛获得成功,导致了1948年钛冶金走上了工业化的进程。  相似文献   

17.
威宁黑石头玄武岩型铌钽矿床位于六盘水叠加褶皱带内,属乌蒙山成矿带的重要组成部分。新发现的铌钽矿床(点)主要分布于威宁铜厂河、黑石头和炉山。矿体产于峨眉山玄武岩与茅口组石灰岩的接触带上之玄武岩底部,严格受峨眉山玄武岩地层控制。含矿层具有明显的铌、钽元素富集特征,矿体具有高铌低钽特征,伴生稀土矿。矿床类型初步定为峨嵋山玄武岩型铌钽矿床。峨眉山玄武岩第一次喷发前的古地貌,可能是矿区铌钽矿床分布的主要控制因素之一。  相似文献   

18.
钽(Ta)在1802年由瑞典化学家爱开堡所发现,1903年鲍尔登制得金属钽,由此揭开了它奇特的性质,开拓了多方面的用途.  相似文献   

19.
钽铌国际研究中心 (TIC)最近统计了其协会成员各种钽铌产品的矿产、加工材和交货量 ,其中包括化学半成品。根据目前工业需要 ,从 2 0 0 1年上半年起原钽铌加工材分类已做了调整 ,化学用铌材和真空级Fe Nb、Ni Nb材首次单独归类。目前 ,世界上发现的钽矿主要分布在澳大利亚、东南亚、巴西、加拿大、中国、前苏联、埃塞俄比亚、刚果 金沙萨、卢旺达、布隆迪、乌干达及一些非洲国家。澳大利亚西部的桑斯·瓜利亚 (SonsofGwalia)矿区是目前世界上开采量最大的钽矿。世界钽材主要供应商是格林布什 (Greenbushes)矿山和沃吉纳 (Wodgina)矿山…  相似文献   

20.
氧是影响钽和铌及其合金性能的主要间隙杂质元素。可以在高温和真空条件下,用消耗性脱氧(Sacrificial deoxidation)、碳脱氧和铝脱氧的方法来去除这些材料中的氧。本文讨论了这些脱氧过程所涉及的重要物理化学原理。随后又在实验室里用钽、铌、铌-钛、铌-锆和钽-铪合金的精炼结果进行了验证。  相似文献   

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