高纯铟的用途
铟

产品名称铟锭化学名 : Indium (In)执行标准 YS/T257-1998牌号 In99.993 In99.97 In99.9 In99.99产品性质 :特性 : 具有延展性 , 银白光泽性金属,质软,可塑性、延展性好。
溶于酸 , 不溶于碱 , 无毒性比重: 7.31 ( 20 ℃ )熔点: 156 ℃沸点: 2075 ℃铟锭 Indium Ingot主要用途供制作多种合金、特殊焊料、涂层、生产高纯铟等。
产品规格2000g±100g3200元/公斤铟是昂贵的稀散金属,在元素周期表中,铟的最铟的毒性较轻,对皮肤无刺激作用,主要化合物有三临近元素为镓、铊、锡及镉。
金属铟具有银白色光氧化二铟、氢氧化铟、三甲基铟和氯化铟。
铟及其化泽,熔点很低,沸点却很高。
铟的塑性很好,在加压合物在电子、合金、催化剂等领域有着广泛的应用。
下几乎能加工成各种形状。
铟的化学性质与铁相似,原子半径与镉、汞、锡相近。
铟在空气中很稳定,不易氧化,不会失去光泽,在冷酸中溶解缓慢,在热铟及其几种常见化合物的物理性质和用途归纳的稀酸或浓酸中,溶解很快,与热水和碱不起作用。
铟在地壳中的分布量很小而且分散,虽然确定有5种独立矿种(硫铟铜矿、硫铟铁矿、水铟矿等),但这些矿物在自然界很少遇见,铟的基本量是以杂质成分分散在其他元素的矿物中,63%以上分散在铅锌矿中,因此铟与类似特征的镓、铊、锗、硒、碲、铼等一起划入稀散金属。
化学性质:铟在空气中很稳定,不易氧化,不会失去光泽。
在冷的稀酸中溶解缓慢,可以较剧烈地溶于热的稀酸或浓酸中。
铟与沸水或碱通常不起作用。
铟磨碎后与水接触时能形成氢氧化物。
铟具有良好的抗腐蚀性能。
铟可与许多其它元素形成二元、三元、四元和更多元合金。
通常,在一些金属中加入少量铟就能使金属表面硬化,提高强度和提高抗腐蚀能力。
机械性能:铟的塑性十分优良,在压力下几乎可以加工成任意形状。
加工时,铟不会硬化,所以其延伸率很好。
金属铟基础知识 金属铟常识

铟铟(英文:indium)拼音:yīn化学式:IN银白色金属,密度:7.31g/cm 3熔点:156.61℃沸点:2080℃莫氏硬度:1.2原子序数49 化合价+3价第五周期元素来源:主要以微量存在于锡石和闪锌矿中,用化学法或电解法由闪锌矿制得。
元素用途:质软,能拉成细丝。
纯态的金属铟几乎没有什么商业价值,主要用于制造合金,以降低金属的熔点。
铟银合金或铟铅合金的导热能力高于银或铅。
可作低熔合金、轴承合金、半导体、电光源等的原料。
主要作飞机用的涂敷铅的银轴承的镀层。
铟箔往往插入核反应堆中以控制核反应的进行,铟箔在反应堆中与中子反应后便呈现放射性,其呈现放射性的速度,可作为测量和反应进行的一个有价值的参数。
铟在地壳中的分布量比较小,又很分散。
它的富矿还没有发现过,只是在锌和其他一些金属矿中作为杂质存在,因此它被列入稀有金属。
重金属,有轻微毒性。
健康危害:铟比铅还毒。
美国和英国已公布了铟的职业接触限值均为0.1 mg/m3[11]。
而这两个国家铅的标准为0.15 mg/m3。
说明铟的毒性不可轻视。
液晶显示器含有铟,据新华社消息,28岁的黄力(化名)就职于江苏一家生产手机液晶显示屏的企业,主要工作是将一些金属粉喷在液晶屏幕模板上.工作两年后,他经常呼吸困难、喘不过气来,检查发现肺部布满雪花状的白色颗粒物.经过半年多时间的医学循征,呼吸科专家认为,黄力是罕见的铟中毒,他血液里的铟是常规的300倍。
黄力肺里的粉尘颗粒无法抽出,所以肺部功能很难恢复,而且还在不断地自我排出蛋白质。
所以每隔一个月就要到医院进行一次全肺灌洗,否则就可能旧病复发,有生命危险。
环境危害:对环境有危害,对水体可造成污染。
燃爆危险:可燃,具刺激性。
铟锭因其光渗透性和导电性强,主要用于生产ITO 靶材(用于生产液晶显示器和平板屏幕),这一用途是铟锭的主要消费领域,占全球铟消费量的70%。
其次的几个消费领域分别是:电子半导体领域,占全球消费量的12%;焊料和合金领域占12%;研究行业占6%。
铟

铟(In)一、物理性质:铟(英文:indium)拼音:yīn化学式:In原子序数49 ,原子量11 铟锭4.82,属周期系ⅢA族。
1863年F.赖希和H.T.里希特为了寻找铊而研究闪锌矿,用处理矿物所得的硫化物进行光谱分析,发现一条靛蓝色光谱线,他们认为属于一种新的化学元素,其英文名称的含义是“靛蓝色”。
从常温到熔点之间,铟与空气中的氧作用缓慢,表面形成极薄的氧化膜,温度更高时,与氧、卤素、硫、硒、碲、磷作用。
大块金属铟不与沸水和碱反应,但粉末状的铟可与水作用,生成氢氧化铟。
铟与冷的稀酸作用缓慢,易溶于浓热的无机酸和乙酸、草酸。
铟能与许多金属形成合金。
铟的氧化态为+1和+3,主要化合物有In2O3、In(OH)3,与卤素化合时,能形成一卤化物和三卤化物。
二、主要来源:主要以微量存在于锡石和闪锌矿中,用化学法或电解法由闪锌矿制得。
1863年,德国的赖希和李希特,用光谱法研究闪锌矿,发现有新元素,即铟。
铊被发现和取得后,德国弗赖贝格(Freiberg)矿业学院物理学教授赖希由于对铊的一些性质感兴趣,希望得到足够的金属进行实验研究。
他在1863年开始在夫赖堡希曼尔斯夫斯特(Himmelsfüst)出产的锌矿中寻找这种金属。
这种矿石所含主要成分是含砷的黄铁矿、闪锌矿、辉铅矿、硅土、锰、铜和少量的锡、镉等。
赖希认为其中还可能含有铊。
虽然实验花费了很多时间,他却没有获得期望的元素。
但是他得到了一种不知成分的草黄色沉淀物。
他认为是一种新元素的硫化物。
三、元素用途:质软,能拉成细丝。
纯态的金属铟几乎没有什么商业价值,主要用于制造合金,以降低金属的熔点。
铟银合金或铟铅合金的导热能力高于银或铅。
可作低熔合金、轴承合金、半导体、电光源等的原料。
主要作飞机用的涂敷铅的银轴承的镀层。
铟箔往往插入核反应堆中以控制核反应的进行,铟箔在反应堆中与中子反应后便呈现放射性,其呈现放射性的速度,可作为测量和反应进行的一个有价值的参数。
什么是铟

什么是铟?韶关市运田金属材料有限公司简述一下铟,让更多人了解铟、理解铟。
铟是银白色并略带淡蓝色的!属质地非常软,能用指甲刻痕。
铟的可塑性强,有延展性,可压成片。
金属铟主要用于制造低熔合金、轴承合金、半导体、电光源等的原料。
铟在地壳中的分布量比较小,又很分散。
它的富矿还没有发现过,只是在锌和其他一些金属矿中作为杂质存在,因此它被列入稀有金属。
已知铟矿物有硫铟铜矿(CuInS2)、硫铟铁矿(FeInS4)和水铟矿等。
铟主要呈类质同象存在于铁闪锌矿、赤铁矿、方铅矿以及其他多金属硫化物矿石中。
此外,锡石、黑钨矿、普通角闪石中也含铟。
工业上,铟的主要来源为闪锌矿(含铟0.0001~0.1%),在铅锌矿冶炼过程中作为副产品回收,锡冶炼也回收铟。
铟属于稀散金属,是稀缺资源。
目前全球已探明的储量为1.6-1.9万吨,中国铟资源储量约1.3万吨,占全球总量的70%左右。
全球原生铟的年产量约为600吨,中国是主要生产国,日本是原生铟的主要进口国。
铟的用途铟产业被称为“信息时代的朝阳产业”。
铟金属广泛应用于电子工业、航空航天、合金制造、太阳能电池新材料等高科技领域,在电子、电信、光电、国防、通讯等领域具有战略地位。
随着这些领域的发展,特别是平板显示行业的高速增长,铟产业具有广阔的前景,在国民经济中的地位越来越重要。
ITO靶材是铟的最大用途,多年来占铟金属需求的75%以上。
ITO靶材是三氧化二铟和二氧化锡的混合物,是ITO薄膜制备的重要原料,ITO薄膜由于对可见光透明和导电性良好的特征,广泛应用于液晶显示玻璃、幕墙玻璃和飞机、汽车上的防雾挡风玻璃等。
近些年来智能手机和平板电脑的迅速发展,也带动了靶材的消耗。
另外,铟还是高亮度LED的主要原材料。
从目前全球高亮LED发展方向来看,高纯度铟或高纯度铟粉作为外延芯片的主要金属,随着未来LED照明的大力推广,其使用量将得到规模化扩张。
CIGS(铜铟镓硒)薄膜太阳能电池是金属铟的又一重要用途。
铟的特点、性质、储量及其化合物有哪些,主要应用于哪些领域

立志当早,存高远铟的特点、性质、储量及其化合物有哪些,主要应用于哪些领域是(铁)闪锌矿,含量为100~10000ppm,在铜矿中也有一定含量的铟。
由于铟在矿物中含量很低,不能作为单独一种工业原料开采;即使铟在闪锌矿中含量最富,也仍然不能作为独立开采的矿物,只能在重有色金属冶炼过程中作为综合利用原料的副产品回收。
一般在进行原料的综合冶炼时,只要铟的含量达到200ppm,就具有综合回收的价值。
铟是一种银白色的金属,相对密度为7.3,熔点为156.6℃,沸点为2075℃;其性质柔软,可塑性强,并有延展性,可压成极簿的薄片,但拉伸极限低,黏度大,故难拉成丝和不利于切削。
铟的导电性比铜约低4/5,其热膨胀系数几乎是铜的1 倍以上。
铟的化学性质与铁近似,常与锌、铁一起形成类质同象物。
铟可生成一价、二价和三价化合物,但只有三价化合物是稳定的,在水溶液中只存在三价铟的化合物。
氧化铟(In2O3)是黄色不溶于水的物质,当铟在空气中氧化或将氢氧化铟煅烧时都可得到氧化铟。
氧化铟可在700~800℃时被氢或炭还原成为金属。
低价氧化物1nO 或In2O 是还原时的中间产品。
将碱或氨与铟盐的溶液作用,可以制得氢氧化铟,呈白色胶状沉淀。
氢氧化铟在pH 值为3.5~3.7 的稀溶液中就开始析出,当铟的浓度增加时,氢氧化铟析出的pH 值可向酸性移动。
三氯化铟是无色、易于挥发的化合物,熔点为586℃,但是,在450 ℃时已开始升华,可溶解于水。
硫酸铟(In2(SO4)3 是铟的重要盐类之一,在中性溶液中结晶出五水化合物[In2(S04)3-5H20],在100~120℃时,还逐渐脱水成为无水化合物。
硫酸铟为白色固体,溶解于水。
铟和硫可以生成硫化物,如将硫化氢通人中性或弱酸性的醋酸铟溶液中,就会析出黄色硫化物InS。
目前,铟的矿产资源主要集。
铟——精选推荐

铟第⼀章铟的物理化学性质和⽤途第⼀节铟的物理性质铟是银⽩⾊易熔的⾦属,沸点较⾼,很柔软,且可塑性好。
铟在室温下也能发⽣再结晶现象。
因此,在冷的状态下,加⼯不发⽣硬化现象。
铟的导电性⼤致⽐铜低五分之四,⽽热膨胀系数⼏乎超过铜的⼀倍。
铟在周期表中与他最邻近的元素为镓、铊、锡及镉,铟的物理性质如表⼀所⽰:第⼆节铟化学性质铟的化学性质与铁近似,原⼦半径与镉、汞、锡近似。
铟和锌、铁常在⼀起形成类质同象物。
铟在空⽓中是稳定的,加热到熔点以上是,即氧化成In2O3,致密铟在沸⽔及⼀些碱溶液实际上不受腐蚀。
铟粉级海绵铟在⽔中,当有氧存在时会氧化成氧化铟。
铟可以溶于各种浓度的硫酸、盐酸及硝酸等⽆机酸内,⽽随着铟的纯度增加,它与空⽓及与酸作⽤的速度⼤⼤地降低,与酸作⽤时,随着酸度的加⼤及加热则溶解加快。
铟与硝酸的反应为:In+4HNO3(稀)==In(NO3)2+NO+2H2O8In+30 HNO3(浓)==8 In(NO3)2+3NH4NO3+9 H2O铟与硫酸的反应为:2In+3H2SO4==In2(SO4)3+3H2(在冷的情况下)2In+6H2SO4==In2(SO4)3+3SO2+6H2O(在热的情况下)铟与草酸的反应为:2In+6H2C2O4==2H3[In(C2O4)3]+3H2醋酸与铟不能反应。
在室温下,铟可与氯及溴相互作⽤,加热时可与碘作⽤。
铟能与镓、钠、⾦、铝、锌、锡、等形成合⾦,能与汞形成汞齐。
第三节铟的主要化合物及其性质铟可形成⼀价、⼆价、三价的化合物。
不过,只有三价化合物是稳定的,并最具代表性,在⽔溶液中,则只存在三价的银化合物。
1、氧化物和氢氧化物铟的主要化合物有In2O3、InO、In2O。
In2O3是黄⾊不溶于⽔的物质,当铟在空⽓中氧化或In(OH)3焙烧即得In2O3。
在750~800℃下的In2O3不溶于酸,⽽未In2O3煅烧过的能溶于酸,但不溶于碱,当加热到850℃是它能分解⽣成In3O4。
铟资料汇总

(中南)铟的精炼是指除去原料铟中的一些杂质元素,而杂质中最难以除去的主要是镉、铊、锡、铅等,这是由于这四种元素的化学电位与铟的电位相近,必须通过控制电解液的组分进行精炼提纯。
区域熔炼法(周智华):由于铟具有较低的蒸气压,采用区域熔炼的方法,可使其它一些不能和铟起作用的杂质挥发,如分离B、Au、Ag、Ni 等。
尤其适合于铟汞齐精炼后的处理。
将汞齐电解后的铟置于涂炭的石英舟中,在温度600~700℃,真空度1.33×10-2~1.33×10-3Pa下,处理3~4 h,汞含量可降低至0.08μg/g。
但S、Se、Te等对铟具有更高的亲和力,不能用区域熔炼法分离。
电解法:化学电位比铟低的金属杂质沉积在阳极,成为阳极泥;而化学电位比铟高的金属,若将其浓度降低到足够低的程度,则残留在电解液中而不至沉积在阴极。
电解法按照电极状态的不同,可以分为2大类:液体铟汞齐电解法和固体铟阳极电解法。
而通常所说的电解精炼法是指固体铟阳极电解法。
铟汞齐电解法:由于铟在汞中有较大的溶解度(70.3%,铟的原子百分数),而其它杂质元素难溶于汞,故可用此法来精炼铟。
Gaumann最先提出用汞齐电解法精炼铟,发现该方法制得铟纯度高,但同时也发现该方法不能通过一次电解将杂质降低到需要的范围。
Козин采用阶梯式双性汞齐电极和点阴极的电解槽进行多次精炼,可使杂质含量进一步降低。
铟汞齐电解法的优点有:①使用铟汞齐电极,由于杂质扩散速度快,可避免电位较正的杂质在阳极表面累积。
②杂质元素有一部分不溶于汞,而铟能较好地溶于汞,在阳极过程中即电解汞齐时,铟又能和杂质较好分离。
③纯度比固体铟阳极电解法的纯度高。
但该法也有它的不足之处:①铟对汞具有高亲和性,导致难以除去汞。
②高温除汞造成产品容易被容器材料污染。
③必须利用一系列其他高纯试剂。
④汞具有毒性。
阳极铟电解法:由于铟中镉、铊电位与铟很接近,难以通过电解法将其除去,往往需对其进行预先纯化。
铟——精选推荐

铟百科名片铟是银白色并略带淡蓝色的金属,熔点156.61℃,沸点2080℃,密度7.3克/厘米3(20℃)。
很软,能用指甲刻痕,比铅的硬度还低。
铟的可塑性强,有延展性,可压成极薄的金属片.铟[1]铟(英文:indium)拼音:yīn化学式:In原子序数49 ,原子量11 铟锭4.82,属周期系ⅢA 族。
1863年F.赖希和H.T.里希特为了寻找铊而研究闪锌矿,用处理矿物所得的硫化物进行光谱分析,发现一条靛蓝色光谱线,他们认为属于一种新的化学元素,其英文名称的含义是“靛蓝色”。
从常温到熔点之间,铟与空气中的氧作用缓慢,表面形成极薄的氧化膜,温度更高时,与氧、卤素、硫、硒、碲、磷作用。
大块金属铟不与沸水和碱反应,但粉末状的铟可与水作用,生成氢氧化铟。
铟与冷的稀酸作用缓慢,易溶于浓热的无机酸和乙酸、草酸。
铟能与许多金属形成合金。
铟的氧化态为+1和+3,主要化合物有In2O3、In(OH)3,与卤素化合时,能形成一卤化物和三卤化物。
颜色和状态:银白色金属声音在其中的传播速率(m/S):1215 密度:7.31克/厘米3 熔点:156.61℃沸点:2080℃莫氏硬度:1.2 电离能(kJ /mol) :5.786电子伏特M - M+ 558.3 M+ - M2+ 1820.6 M2+ - M3+ 2704 M3+ - M4+ 5200 M4+ - M5+ 7400 M5+ - M6+ 9500 M6+ - M7+ 11700 M7+ - M8+ 13900 M8+ - M9+ 17200 M9+ - M10+ 19700 其它:稀散元素之一,有延展性,比铝软。
铟元素原子量:114.8 元素类型:金属原子体积(立方厘米/摩尔):15.7 原子序数:49 元素符号:In 相对原子质量:114.8 核内质子数:49 核外电子数:49 核电荷数:49 氧化态:主要:In+3 其它:In+1, In+2 质子质量:8.1977E-26 质子相对质量:49.343 所属周期:5 所属族数:IIIA摩尔质量:115g/mol 外围电子排布:5s2 5p1 核外电子排布:2,8,18,18,3 晶体结构:晶胞为四方晶胞。
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高纯铟的用途
高纯铟是一种稀有金属,具有许多优异的物理和化学性质,因此在许多领域都有重要的用途。
以下是关于高纯铟的用途的详细介绍:
1. 半导体材料
高纯铟是常用的半导体材料之一,可以用于生产半导体器件,如变阻器、热敏电阻、光电器件等。
铟化合物具有优良的电学性能和光学性能,能够在电子、光电子和光学领域发挥作用,因此在半导体工业中有着广泛的应用。
2. 低熔点合金
高纯铟与其他金属如铋、锡、铅等金属合金可以制成低熔点合金。
因为其熔点较低且对其他金属腐蚀性低,因此可以用于制造低温焊料、低温熔融的保护合金等,广泛应用于电子元件的焊接和封装领域。
3. 高温润滑材料
高纯铟具有良好的润滑性能,在高温环境下仍能保持较好的润滑性能,因此被用于高温润滑材料的制备。
在航空航天、船舶和汽车等领域,高温润滑材料的应用是至关重要的,高纯铟在其中发挥了重要作用。
4. 核反应堆中的冷却剂
高纯铟也可用作核反应堆中的冷却剂,用于调节反应堆的温度,保持核反应堆的稳定运行。
同时,高纯铟还可以用于制备核燃料的包壳和密封材料,这些都是核
能领域中非常重要的应用。
5. 医学影像检查
高纯铟的一种同位素铟-111具有较长的半衰期,可以用于医学影像检查中的放射性示踪剂。
铟-111是一种良好的放射性示踪剂,可以用于肿瘤、白血病等疾病的诊断和治疗。
因此,在医学领域有着重要的应用价值。
6. 其他领域
除了以上几个领域外,高纯铟还在其他领域有着重要的应用。
比如在化工领域,高纯铟可以用于催化剂的制备;在光学领域,高纯铟可以用于制备光学器件;在航天领域,高纯铟可以作为航天器的结构材料等。
总的来说,高纯铟具有许多优异的物理和化学性质,因此在半导体材料、低熔点合金、高温润滑材料、核能领域、医学影像检查以及其他领域都有着重要的用途。
随着科学技术的不断进步,高纯铟的应用范围还将继续扩大,为人类的生产生活带来更多的便利和发展。