Индийный порошокявляется металлическим элементом с символом и атомным числом 49, расположенных в группе IIIA пятого периода периодической таблицы. CAS 7440-74-6, в молекулярной формуле, которая представляет собой серебряный белый металл с голубым цветом. Он имеет мягкую текстуру и может быть поцарапано от гвоздей. Сильная пластичность, хорошая пластичность и можно сжать на листы. Индий-металл в основном используется в качестве сырья для изготовления сплавов с низкой точкой плавления, несущих сплавов, полупроводников, источников электрического света и т. Д. Из -за своей сильной проницаемости света и проводимости, он в основном используется в производстве целей ITO (для производства жидкокристаллических дисплеев и плоских экранов), которая является основной потребительской площадью индийских слитков, составляя 70% глобального потребления индия.

|
Химическая формула |
В |
|
Точная масса |
115 |
|
Молекулярный вес |
115 |
|
m/z |
115 (100.0%), 113 (4.5%) |
|
Элементный анализ |
В, 100.00 |
|
|
|

Индийный порошок, как редкий металл, стал незаменимым стратегическим ресурсом в современных технологиях и промышленности благодаря уникальным физическим и химическим свойствам. От экранов смартфонов до стержней контроля ядерных реакторов, от фотоэлектрических ячеек до квантовых вычислений, применение индия проникло во все аспекты жизни человека.
1.1 ITO -целевой материал и прозрачная проводящая пленка
Крупнейшей потребительской площадью индия (составляющая 70% мира) является производство целей индий -оксида оксида (ITO), которые используются для производства прозрачных проводящих электродов для жидкокристаллических дисплеев (LCD), сенсорных экранов, OLED -экранов и солнечных панелей. Пленка ITO наносится на стеклянные или полиэфирные подложки через процесс распыления вакуума, с пропуском более 90% и поверхностным сопротивлением всего 10-100 Ом/□ □, идеально балансирующим проводимостью и прозрачностью.
Типичные случаи применения:
Смартфоны и телевизоры: более 90% глобальных экранов смартфонов используют пленку ITO. Толщина слоя ITO 65 -дюймового OLED -телевизора определенного бренда составляет всего 200 нанометров, но он несет 95% передачи сигнала сенсорного сигнала.
Строительное стекло из строительства. Эта технология применяется к внешнему стеновому стеклу Шанхайского центра здания, что сокращает выбросы углекислого газа более чем на 2000 тонн в год.
Авиационное ветровое стекло: ветровое стекло самолета Boeing 787 интегрировано с нагревательной пленкой ITO, которая может быть льдом в течение 10 минут в среде -50 градусов, повышая эффективность в 5 раз по сравнению с традиционными растворами проволоки сопротивления.
1.2 Новые технологии дисплея
Индия показывает потенциал в появляющихся областях, таких как микроэл -светодиодные и квантовые точки. Квантовые точки индия фосфида (INP) могут достичь 100% охвата цветной гаммы NTSC. Телевидение квантовой точки 8K, выпущенное определенным производителем, имеет толщину квантового точки INP, составляющей всего 5 микрон, что увеличивает чистоту цвета на 40% по сравнению с традиционными решениями.
2.1 Сложные полупроводниковые материалы
Индий является основным компонентом составных полупроводников, таких как фосфид индия (INP), арсенид индия (INAS) и нитрид индий -галлия (Ingan), и широко используется в таких областях, как 5G Communication, волоконно -оптическое зондирование и лазерный радар.
Технологический прорывной случай:
Усилитель мощности базовой станции 5G: на основе транзистора с высокой электронной мобильностью INP (HEMT), работающая частота может достигать 300 ГГц, а плотность мощности в три раза выше, чем устройства GAAS. После того, как макробазы 5G -поставщика определенного коммуникационного оборудования принимает INP PA, радиус покрытия расширяется на 20%.
Автономный водительский лидар: инганский лазер на основе ингана (450 нм) в сочетании с фотоприемником INP достигает обнаружения на расстоянии 200 метров. Модуль лидара модели Tesla Model Y принимает это решение, которое увеличивает плотность точечных облаков на 50%.
2.2 Технология производства чипов и допинга
Индий, как легирующая пристальная приставка P-типа, может значительно повысить производительность германия транзисторов. Квантовой скважинный транзистор индийного антимонида (INSB), разработанный определенной лабораторией, имеет мобильность электронов 300000 см ²/(V · S) при низкой температуре 3K, которая в 100 раз быстрее устройств на основе кремния и обеспечивает потенциальные материалы для квантовых компьютерных чипов.
3.1 фотоэлектрические клетки
Медные тонкопленочные солнечные элементы селенида индий -галлия (CIGS) представляют собой знаковое применение индия в энергетическом поле. Эффективность фотоэлектрического преобразования достигает 23,35% (в соответствии с лабораторными данными ZSW в Германии), и она обладает превосходными слабыми световыми показателями, производя на 15% больше электричества, чем кристаллические кремниевые клетки в дождливую погоду.
Прогресс индустриализации:
Строительство интегрированной фотоэлектрики (BIPV). Продукт CIGS стеклянной навесной стены, запущенный определенным предприятием с плотностью мощности 180 Вт/м ², был применен к проекту Dubai Solar Tower, создавая более 5 миллионов кВт -ч электроэнергии в год.
Гибкое фотоэлектрическое устройство: гибкая ячейка CIGS с использованием прозрачных электродов индий -цинка (IZO) с радиусом изгиба до 2 мм. Компания интегрировала его в крыло беспилотника, продлив время выносливости на 30%.
3.2 Ядерная промышленность
Индийный сплав играет решающую роль в ядерных реакторах:
Материал управления стержней: изотоп индий-115 имеет сечение теплового нейтронного поглощения в 199 бар. Крайд -реактор натрия, охлаждающего натрие, используется в стержнях сплавного сплава Ag, что повышает точность регуляции нейтронного потока на 20%.
Детектор нейтронов: детектор полупроводника, основанный на INP с разрешением энергии 0,3% (@ 662 кк), который в 10 раз выше традиционных детекторов HE-3. Он использовался для мониторинга потока нейтронов на международном термоядерном экспериментальном реакторе ITER.
4.1 сплавы с низкой точкой плавления
Сплав, образованный индиетом, висмутом, олова и другими металлами (температура плавления 47-122 градуса) широко используется в:
Система огненного спринклера: в сопла с сплавами Bi Sn, используемые в центре обработки данных, могут точно таять на 68 градусов, причем время отклика на 3 секунды быстрее, чем традиционные сопла стеклянных шаров, уменьшая потери огня на 40%.
Жертвный материал 3D -печати: авиационная компания разработала индий, содержащий жертвенный сплав для производства охлаждающих отверстий для пленки турбинного лезвия с точностью печати 0,05 мм, что в 5 раз более эффективно, чем традиционная обработка электрических разрядов.
4.2 износостойкий и антикоррозионное покрытие
Покрытия на основе индия отлично работают в экстремальных условиях:
Аэрокосмические подшипники. Основные подшипники определенной модели двигателя покрыты никелем для индейцев, что снижает скорость износа до 0,1 мкм/ч при высокой температуре 500 градусов и продлевает срок службы подшипников без покрытия в 8 раз.
Морское оборудование: поверхность пропеллеров кораблей покрыта сплавным сплавом Zn, который имеет коррозионную стойкость до 1000 часов в 3,5% среде солевого распыления NaCl, в три раза выше, чем хромовое покрытие.
5.1 Радиоизотопы
Индий-111 (период полураспада 2,8 дня) является ядром в медицинской визуализации:
Диагностика опухоли: инъекция октреотида, помеченная в IN-111, может специфически связываться с нейроэндокринными опухолевыми рецепторами. Клиническое исследование показало, что его чувствительность достигла 92%, что на 25% выше, чем обследование КТ.
Мониторинг воспаления: IN-111, помеченное на маркировке, сканирование лейкоцитов с лейкоцитами может располагаться с скрытыми инфекционными очагами с точностью 95% в диагностике искусственных инфекций суставов.
5.2 Биосенсоры
В медицинской области появляются датчики на основе индия (INP):
Неинвазивный мониторинг глюкозы в крови: фотоэлектрический пульс -датчик волны INP, разработанный определенной компанией.<10%. It has been recognized as a breakthrough device by the FDA.
Секвенирование ДНК:Индийный порошокТранзисторы на нанопроволоке могут обнаружить изменения в токе, когда проходит одна молекула ДНК. Команда использовала эту технологию, чтобы увеличить скорость секвенирования до 1000 баз в секунду, что в 10 раз быстрее, чем платформа Illumina.

Процесс экстракции индиума является в основном методом экстракции электролиза, который также является основной технологией процесса производства индия в современном мире. Принцип процесса поток: индиум, содержащий сырье → обогащение → растворение химического вещества → очистка → экстракция → Экстракция задней части → Цинк (алюминий) Замена → Губка Индий → электролитическое уточнение → изысканный индий.
90% мирового производства индиума поступает от побочных продуктов свинца и цинка. Метод восстановления плавки индиума в основном для восстановления индий из меди, свинца и цинка расплатывания, шлака и анодного грязи путем обогащения. Согласно источнику восстановленного сырья и разница в содержании индия, применяются различные процессы экстракции для достижения наилучшей конфигурации и максимального дохода. Общие технологии процесса включают в себя шлак окисления, замену металлов, электролитическое обогащение, экстракцию выщелачивания кислоты, электролиз экстракции, обмен ионов, электролитическое переработку и т. Д. В настоящее время широко используется экстракция растворителя, что является высокоэффективным процессом разделения и экстракции. Применение метода ионного обмена в восстановлении индия не сообщалось в индустриализации. В процессе отделения индия от олова и меди, которые трудно улетализировать, большая часть индиума сосредоточена в дымовой золе и мраке. При разделении летучих цинка и кадмия индий обогащен шлаком печи и шлаком фильтра.
В процессе вывода свинца ISP и плавки цинка большая часть индий в концентрате концентрируется в сыром свинце, полученном в процессе выпрямления сырой цинк. Чтобы восстановить индий, богатый индиетом и свинцом, всегда был принят процесс извлечения индия с помощью щелочного кипения, который имеет недостатки малых производственных мощностей, высоких затрат на производство и низкой скорости восстановления металлов.
Чтобы упростить процесс экстракции индия, снизить стоимость производства и улучшить скорость восстановления металлов, с учетом исходного производственного процесса извлечения индий, проект изучил и разработал процесс экстракции «богатого индийного сырого свинцового электролиза Электролитом Электролита Экстракции Индии» с помощью условий состояния, циклов и комплексного теста и определения параметров наилучшего процесса нового процесса. Поток процесса выглядит следующим образом: сырой свинец расплавляется и бросает в электродную пластину, загружается в электролитическую ячейку для электролиза, а индий в аноде растворяется в электролите. Когда индий обогащен определенной концентрацией, электролит вытягивается для извлечения и снятия. Богатый раствор для снятия индия получается после регулировки pH, замены и таяния шариков.
Несколько новых технологий для разделения и извлеченияиндийный порошок: Основные материалы разделения, используемые в этих новых технологиях, включают жидкую мембрану, хелатирующую смолу, пропитанную смолу и микрокапсулу. В подходящих условиях индий может быть эффективно разделен и восстановлен с использованием этих технологий. Эти новые технологии обеспечивают новый выбор для разделения и восстановления индия.


Добавление индивидуального металлического порошка в сверхпроводник магний диборид значительно улучшает сверхпроводящую плотность критического тока диборида магния, что является еще одним шагом к практичности. Когда плотность тока, проходящая через сверхпроводник, превышает определенное значение, сверхпроводник потеряет свою сверхпроводимость, которая является сверхпроводящей плотностью критического тока. Это важный показатель для измерения производительности сверхпроводников. Порошок индия металла добавляется в диборид магния и обрабатывают в проволоку после термообработки при 2000 градусах. Его сверхпроводящая плотность критического тока в 4 раза выше, чем без индия, достигая 100000 ампер на квадратный сантиметр. Это связано с тем, что индийный металл проникает между зернами диборида магния, тем самым улучшая его адгезию.
Индия обладает некоторыми химическими свойствами, похожими на цинк и железо, в то время как другие химические свойства похожи на олово и алюминий. Индий имеет три состояния окисления: 1, 2 и 3. Твалилент является наиболее распространенным, а тривалентный стабилен в водном растворе. Моновалентные соединения обычно подвергаются смягчению при нагревании. Индия является одним из самых мягких твердых металлов, которые довольно стабильны в воздухе. При нормальных температурах индийный металл не окисляется воздухом, но сжигает при сильном тепле и производит оксид индия (III) с тусклым синим красным пламенем. Поверхность индийного металла легко очистить, и после воздействия атмосферы появляется тонкая пленка, похожая на поверхность алюминия. Тонкая пленка жесткая, но легко растворимая в соляной кислоте. Когда температура немного повышается выше своей температуры плавления, металлическая поверхность остается яркой; Оксид образуется на поверхности при высоких температурах.
Между комнатной температурой и температурой плавления индиум медленно реагирует с кислородом в воздухе, образуя чрезвычайно тонкую пленку из оксида индия (IN2O3) на ее поверхности. При более высоких температурах он взаимодействует с активными неметаллическими материалами. Большие кусочки индейского металла не реагируют с кипящей водой и щелочными растворами, но порошкообразный индий может медленно реагировать с водой с образованием гидроксида индия. Индия реагирует медленно с холодными разбавленными кислотами и легко растворим в концентрированных горячих неорганических кислотах, а также уксусной кислоте и оксальской кислоте. Индий может образовывать сплавы со многими металлами (особенно железо, что значительно окисляется). Основными состояниями окисления индиума являются +1 и +3, а основные соединения имеют IN2O3, в (OH) 3 и Incl3. В сочетании с галогенами они могут образовывать моногалиды и трихалиды соответственно. [3] При нагревании индий может реагировать с галогенами, серой, фосфором, а также мышьяком, сурьмой, селеном и теллурием. Он реагирует с водородом и азотом для получения гидридов и нитридов соответственно. Индий может образовывать ртуть амальгамы с ртутью, а индиум образует сплавы с большинством металлов, сопровождаемых значимыми эффектами упрочнения. Индия может образовывать ковалентные связи в своих соединениях, что может влиять на его электрохимическое поведение. Некоторые растворы соли для индия имеют низкую проводимость, что указывает на их неионные свойства связывания. Электродная реакция индиета требует средней высокой энергии активации, а использование обратимого электродного связывания электролита может электролизировать индий.Индийный порошокЛегко гальванировать индий, используя соли цианида, сульфата, флуоробората и аминосульфоната.
горячая этикетка : Порошок индия CAS 7440-74-6, поставщики, производители, фабрика, оптовая, покупка, цена, объем, для продажи







