1923年,瑞典化學家赫維西和荷蘭物理學家D·科斯特在挪威和格陵蘭所產(chǎn)的鋯石中發(fā)現(xiàn)鉿元素,并命名為hafnium,它來源于哥本哈根城的拉丁名稱Hafnia。1925年,赫維西和科斯特用含氟絡(luò)鹽分級結(jié)晶的方法分離掉鋯、鈦,得到純的鉿鹽;并用金屬鈉還原鉿鹽,得到純的金屬鉿。赫維西制得了幾毫克純鉿的樣品。鉿的地殼豐度比常用金屬鉍﹑鎘﹑汞多,與鈹﹑鍺﹑鈾的含量相當。所有含鋯的礦物中都含有鉿。工業(yè)上用的鋯石中含鉿量為0.5~2%。次生鋯礦中的鈹鋯石(alvite)含鉿可以高達15%。還有一種變質(zhì)鋯石曲晶石(cyrtolite),含HfO達5%以上。后兩種礦物的儲量少,工業(yè)上尚未采用。鉿主要由生產(chǎn)鋯的過程中回收。存在于大多數(shù)鋯礦中。因為地殼中含量很少。常與鋯共存,無單獨礦石四氯化鉿的物理性質(zhì)是什么。廣西低氧四氯化鉿價格優(yōu)惠
新材料技術(shù)的發(fā)展不*促進了信息技術(shù)和生物技術(shù)的**,而且對制造業(yè)、物資供應(yīng)以及個人生活方式產(chǎn)生重大的影響。記者日前采訪了中國科學院“高科技發(fā)展報告”課題組的有關(guān)**,請他們介紹了當前世界上新材料技術(shù)的研究進展情況及發(fā)展趨勢。 材料技術(shù)的進步使得“芯片上的實驗室”成為可能。新材料技術(shù)的發(fā)展賦予材料科學新的內(nèi)涵和廣闊的發(fā)展空間。新材料技術(shù)正朝著研制生產(chǎn)更小、更智能、多功能、環(huán)保型以及可定制的產(chǎn)品、元件等方向發(fā)展 納米材料20世紀90年代,全球逐步掀起了納米材料研究熱潮。由于納米技術(shù)從根本上改變了材料和器件的制造方法,使得納米材料在磁、光、電敏感性方面呈現(xiàn)出常規(guī)材料不具備的許多特性,在許多領(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用前景。**預(yù)測,納米材料的研究開發(fā)將是一次技術(shù)**,進而將引起21世紀又一次產(chǎn)業(yè)**。湖北**四氯化鉿市面價四氯化鉿的物理性質(zhì)是什么 ?
【鉿行業(yè)發(fā)展歷程】1925年,德國人范阿克耳(Arkel)和德布爾()首先使用碘化物熱分離法制得金屬鉿。碘化物熱離解法產(chǎn)出的鉿純度高,能滿足原子能工業(yè)純度要求,但生產(chǎn)能力小,能耗及成本高,已逐漸被其他方法替代。1940年,盧森堡科學家(克勞爾)發(fā)明了用金屬鎂還原四氯化鈦制取海綿鈦的方法。由于四氯化鉿與四氯化鈦性質(zhì)相似,鎂還原法也被用于鉿的生產(chǎn),并成為金屬鉿的主要生產(chǎn)方法。鋯鉿分離技術(shù)也在不斷發(fā)展。1950年,西方國家就開始采用由美國原子能**會提供的兩大工藝流程生產(chǎn)原子能級海綿鉿。20世紀70年代初,鋯英石的沸騰氯化工藝研制成功。20世紀70年代末,各國進行了流程的改進研究,其中法國通過10年的研究提出了火法分離流程。后來,日本發(fā)展了鋯英石堿熔后在硫酸溶液中用三辛胺(我國稱為N235)萃取分離鋯鉿的工藝流程。現(xiàn)在,鋯和鉿的分離技術(shù)大體可分為濕法分離和火法分離兩種,在工業(yè)生產(chǎn)上成功應(yīng)用的火法技術(shù)是鋯鉿熔鹽精餾法,濕法技術(shù)是溶劑萃取法。隨著鉿生產(chǎn)工藝的發(fā)展,鉿產(chǎn)量和應(yīng)用范圍也在不斷增加。20世紀50年代,美國***艘核動力潛艇的反應(yīng)堆***用鉿作為控制棒。20世紀80年代美國平均每年用于核反應(yīng)堆鉿達26噸,主要用于海軍和宇航。
納米材料展現(xiàn)了異常的力學、電學、磁學、光學特性、敏感特性和催化以及光活性,為新材料的發(fā)展開辟了一個嶄新的研究和應(yīng)用領(lǐng)域。納米技術(shù)在精細陶瓷、微電子學、生物工程、化工、醫(yī)學等領(lǐng)域的成功應(yīng)用及其廣闊的應(yīng)用前景使得納米材料及其技術(shù)成為目前科學研究的熱點之一,被認為是世紀的又一次產(chǎn)業(yè)**。納米材料向國民經(jīng)濟和高新科技等各個領(lǐng)域的滲透以及對人類社會的進步的影響是難以估計的。納米材料和納米結(jié)構(gòu)無論在自然界還是在工程界都不是新生事物。在自然界存在大量的天然納米結(jié)構(gòu),只不過在透射電鏡的應(yīng)用以前人們沒有發(fā)現(xiàn)而已四氯化鉿的化學方程式是什么 ?
發(fā)展狀況《中國化工新材料行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告前瞻》顯示,“十二五”期間,我國化工新材料產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將達到3500億元,年均增長率為16%?!笆濉遍_局之年的2011年,我國化工新材料產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值超過1900億元,其中新領(lǐng)域的**化工材料約占51%,二次加工的化工新材料約占44%,而傳統(tǒng)化工材料的**品種*占5%。初步形成了包括研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和應(yīng)用各門類較為齊全的產(chǎn)業(yè)體系。部分關(guān)鍵技術(shù)取得突破,包括:有機硅和有機氟、工程塑料、特種橡膠等。在新能源、汽車、**裝備制造、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域形成了較大規(guī)模的市場。我國氟材料的基礎(chǔ)資源螢石資源較為豐富,具有一定的資源優(yōu)勢,年產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的50%;有機硅生產(chǎn)所需的工業(yè)硅產(chǎn)量也約為世界總量的一半,一半以上的工業(yè)硅出口。
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超導(dǎo)材料超導(dǎo)材料在電動機、變壓器和磁懸浮列車等領(lǐng)域有著巨大的市場,如用超導(dǎo)材料制造電機可增大極限輸出量20倍,減輕重量90%。超導(dǎo)材料的研制,關(guān)鍵在于提高材料的臨界溫度,若此問題得到解決,則會使許多領(lǐng)域產(chǎn)生重大變化??茖W家在超導(dǎo)材料上有不少新收獲,相繼發(fā)現(xiàn)了臨界溫度更訓的新型超導(dǎo)材料,使人類朝著開發(fā)室溫超導(dǎo)材料邁出了一大步。在日本,有人發(fā)現(xiàn)二硼化鎂可在-234℃成為超導(dǎo)體,這是迄今為止發(fā)現(xiàn)臨界溫度特別高的金屬化合物超導(dǎo)體。由于二硼化鎂的發(fā)現(xiàn),使世界凝聚態(tài)物理學界為之振奮。由于二硼化鎂超導(dǎo)體易合成、易加工,很容易制成薄膜或線材,因而應(yīng)用前景看好。美國科學家在研制更具實用性超導(dǎo)材料方面取得了明顯的進展,并開始進入實用階段。美國底物律的福瑞斯比電站在地下鋪設(shè)了360多米的超導(dǎo)電纜,電纜中123kg重的導(dǎo)線是由含鉍、鍶、鈣、銅的氧化物超導(dǎo)瓷制造的。這是世界上實用的超導(dǎo)輸電線路。我國在高溫超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)化技術(shù)上也獲得了重大突破,已有高溫超導(dǎo)線材生產(chǎn)線投產(chǎn)。據(jù)估計,到2010年超導(dǎo)產(chǎn)品可有1000億美元的市場。但應(yīng)當指出的是,除超導(dǎo)材料以外,還有許多配套技術(shù)需要解決,同時還要繼續(xù)研究開發(fā)高溫超導(dǎo)體,如室溫超導(dǎo)材料。廣西低氧四氯化鉿價格優(yōu)惠