
A tellúrpor magas hő- és elektromos vezetőképességgel rendelkezik. Az UrbanMines nagy tisztaságú tellúrpor gyártására specializálódott, a lehető legkisebb átlagos szemcsemérettel. Standard porszemcseméreteink átlagosan -325 mesh, -200 mesh, -100 mesh, 10-50 mikron és szubmikron (< 1 mikron) tartományba esnek. Számos anyagot tudunk biztosítani nanoskálájú méretekben is, például -100 mesh, -200 mesh, -300 mesh. Az általunk kínált különböző porváltozatok szabadságot és rugalmasságot biztosítanak, hogy a tellúrpor tulajdonságait az Ön konkrét alkalmazásához igazítsa. A tellúrt rúd, rúd, darab, pellet, korong, granulátum, huzal és vegyület formájában, például oxid formájában is gyártjuk. Kérésre más formák is rendelkezésre állnak.
Tellúrpor tulajdonságai
| Cas szám | 13494-80-9 |
| Tisztaság | 99,9%, 99,99%, 99,999% |
| Szembőség | -100, -200, -325, -500 hálószem |
| Megjelenés | Szilárd/finom szürke por |
| Olvadáspont | 449,51 °C |
| Forráspont | 988 °C |
| Sűrűség | 6,24 g/cm3 (20°C) |
| Oldhatóság H2O-ban | Nem alkalmazható |
| Törésmutató | 1.000991 |
| Kristályfázis / Szerkezet | Hatszögletű |
| Elektromos ellenállás | 436000 µΩ · cm (20 °C) |
| Elektronegativitás | 2.1 Paulings |
| Fúziós hő | 17,49 kJ/mol |
| Párolgáshő | 114,1 kJ/mol |
| Fajhő | 0,20 J/g·K |
| Hővezető képesség | 1,97–3,0 W/m²K |
| Hőtágulás | 18 µm/m·K (20 °C) |
| Young modulusa | 43 GPa |
Tellúrpor szinonimái
Tellúr részecskék, Tellúr mikrorészecskék, Tellúr mikropor, Tellúr mikro por, Tellúr mikron por, Tellúr szubmikron por, Tellúr szubmikron por.
Mire használják a tellúr port?
Tellúr és tellúrpor (Te)- Alkalmazások és felhasználások
A tellúr egy sokoldalú és kritikus félfémes elem, amely egyedi tulajdonságkombinációval rendelkezik, így nélkülözhetetlen a fejlett ötvözetekben, az elektronikában és a fenntartható energiatechnológiákban. Alkalmazásai a gyártási folyamatok javításától a nagy hatékonyságú napelemek és termoelektromos eszközök lehetővé tételéig terjednek.
Nagy tisztaságú tellúrunk tömb és por formájában is kapható, beleértve a nanoméretű részecskéket is, hogy megfeleljen a modern ipar pontos követelményeinek.
Elsődleges alkalmazások és iparágak:
1. Kohászat és ötvözetek
A tellúr egy hatékony feldolgozási segédanyag és adalékanyag a kohászatban, amely jelentősen javítja a különböző fémek tulajdonságait.
* Megmunkálhatósági adalékanyag: Kis mennyiségben rozsdamentes acélhoz, rézhez és ólomötvözetekhez adva jelentősen javítja a megmunkálhatóságot a forgácstörés elősegítésével, lehetővé téve a nagyobb forgácsolási sebességet, a kiváló felületi minőséget és a hosszabb szerszáméltartamot.
* Öntöttvas: Hűtött, keményfém szerkezet kialakítására használják öntöttvasban, növelve annak keménységét, kopásállóságát és tartósságát.
2. Vegyipari és ipari alkalmazások
A tellúr és vegyületei kulcsfontosságú anyagok a különféle kémiai folyamatokban és anyaggyártásban.
* Gumi vulkanizálás: Másodlagos vulkanizálószerként működik, javítva a szintetikus gumi hőállóságát és mechanikai tulajdonságait.
* Katalízis: Katalizátorként szolgál a kőolaj krakkolásánál, valamint bizonyos vegyi anyagok és polimerek előállításánál.
* Pigmentek és üveg: Színezőanyagként (kék/barna árnyalatokat kölcsönöz) és színtelenítőszerként használják kerámia és üveg gyártásában.
3. Korszerű anyag- és energiatechnológiák
Ez a tellúr leginnovatívabb és leggyorsabban növekvő ágazata, ahol félvezető tulajdonságait teljes mértékben kihasználják.
* Fotovoltaikus energia (napelemek): A kadmium-tellurid (CdTe) egyik fő alkotóeleme, amely egy vezető vékonyrétegű napelemes technológia, és költséghatékonyságáról, valós körülmények között mutatott magas hatásfokáról és alacsony szénlábnyomáról ismert.
* Termoelektromos eszközök: A tellúr alapú vegyületek (mint például a bizmut-tellurid, Bi₂Te₃) a termoelektromos technológia sarokkövei. Ezek a vegyületek a hulladékhőt közvetlenül elektromos árammá alakítják (áramtermelés), vagy elektromos áram segítségével precíz hőmérséklet-szabályozást hoznak létre (szilárdtest hűtés), és a CPU-hűtőktől a repülőgépipari rendszerekig számos alkalmazásban használják.
* Infravörös detektorok és optoelektronika: A tellúr kulcsfontosságú anyag a félvezetőkben, például az ólom-telluridban (PbTe), amelyek nagy érzékenységű infravörös (IR) detektorokban és érzékelőkben használatosak.
* Fázisváltó memória (PCM): A tellúr alapú ötvözeteket a következő generációs nem felejtő memóriachipekben használják, amelyek gyorsan váltanak az amorf és a kristályos állapot között a gyors adattárolás érdekében.
4. Tellúrpor: Nagy felületű alkalmazások
A porított forma, különösen a nanorészecskék, olyan alkalmazási lehetőségeket kínál, ahol a nagy reakcióképesség és a felület kritikus fontosságú.
* Üzemanyagcellák és katalízis: Speciális katalizátorokban és elektródaanyagokban használják a teljesítmény javítása érdekében.
* Vízkezelés: Nagy felülete hatékony adszorbensként vagy katalizátorként használható a szennyező anyagok eltávolítására szolgáló fejlett oxidációs folyamatokban.
* Kutatás és fejlesztés: Elengedhetetlen a vezetőképes festékek, speciális bevonatok és új kompozit anyagok fejlesztéséhez.
---
Főbb jellemzők és előnyök:
* Fokozott megmunkálhatóság: Jelentősen javítja az acél és rézötvözetek feldolgozását, csökkentve a gyártási költségeket.
* Hatékony félvezető: Lehetővé teszi a nagy teljesítményű, következő generációs energiamegoldásokat a fotovoltaikus és termoelektromos rendszerekben.
* Sokoldalú formák: Kapható ingotként, durva porként és nagy tisztaságú nanorészecskékként, hogy megfeleljen a kohászattól a nanotechnológiáig terjedő speciális alkalmazási igényeknek.
* Nagy reakcióképesség: A por állag nagy felületet biztosít, amely ideális katalitikus és kémiai folyamatokhoz.
Jogi nyilatkozat: A megadott információk leíró jellegűek. A felhasználóknak ellenőrizniük kell a tellúr alkalmasságát, biztonsági és kezelési követelményeit az adott alkalmazáshoz, és be kell tartaniuk az összes vonatkozó egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírást.