Метал вісмута
Параметры прадукту
Стандартны склад металічнага вісмута | ||||||||
Bi | Cu | Pb | Zn | Fe | Ag | As | Sb | агульная прымешка |
99,997 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,003 |
99,99 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | 0,004 | 0,0003 | 0,0005 | 0,01 |
99,95 | 0,003 | 0,008 | 0,005 | 0,001 | 0,015 | 0,001 | 0,001 | 0,05 |
99,8 | 0,005 | 0,02 | 0,005 | 0,005 | 0,025 | 0,005 | 0,005 | 0,2 |
Уласцівасці зліткаў вісмута (тэарэтычныя)
Малекулярная маса | 208,98 |
Знешні выгляд | цвёрды |
Тэмпература плаўлення | 271,3 °C |
Тэмпература кіпення | 1560°C |
Шчыльнасць | 9,747 г/см3 |
Растваральнасць у H2O | Няма дадзеных |
Электрычнае супраціўленне | 106,8 мкОм·см пры 0 °C |
Электраадмоўнасць | 1.9 Полінгс |
Цеплыня плыўнасці | 2,505 кал/г моль |
Цеплыня выпарэння | 42,7 К-кал/г атам пры 1560 °C |
Каэфіцыент Пуасона | 0,33 |
Удзельная цеплаёмістасць | 0,0296 кал/г/К пры 25 °C |
Трываласць на расцяжэнне | Няма дадзеных |
Цеплаправоднасць | 0,0792 Вт/см/K пры 298,2 K |
Цеплавое пашырэнне | (25 °C) 13,4 мкм·м-1·К-1 |
Цвёрдасць па Вікерсу | Няма дадзеных |
Модуль Юнга | 32 ГПа |
Вісмут — гэта метал ад серабрыста-белага да ружовага колеру, які ў асноўным выкарыстоўваецца для атрымання складаных паўправадніковых матэрыялаў, высокачыстых злучэнняў вісмута, тэрмаэлектрычных халадзільных матэрыялаў, прыпояў і вадкасных астуджальных носьбітаў у ядзерных рэактарах і г.д. Вісмут сустракаецца ў прыродзе ў выглядзе свабоднага металу і мінерала.
Асаблівасць
1. Высокачысты вісмут у асноўным выкарыстоўваецца ў атамнай прамысловасці, аэракасмічнай прамысловасці, электроннай прамысловасці і іншых сектарах.
2. Паколькі вісмут валодае паўправадніковымі ўласцівасцямі, яго супраціўленне памяншаецца з павышэннем тэмпературы пры нізкіх тэмпературах. Пры тэрмаастуджэнні і вытворчасці тэрмаэлектрычнай энергіі найбольшую ўвагу прыцягваюць сплавы Bi2Te3 і Bi2Se3, а таксама трайныя сплавы Bi-Sb-Te. Сплаў In-Bi і сплав Pb-Bi з'яўляюцца звышправоднымі матэрыяламі.
3. Вісмут мае нізкую тэмпературу плаўлення, высокую шчыльнасць, нізкі ціск пары і малы сячэнне паглынання нейтронаў, што дазваляе выкарыстоўваць яго ў высокатэмпературных атамных рэактарах.
Прыкладанне
1. У асноўным выкарыстоўваецца для падрыхтоўкі складаных паўправадніковых матэрыялаў, тэрмаэлектрычных халадзільных матэрыялаў, прыпояў і вадкасных носьбітаў астуджэння ў ядзерных рэактарах.
2. Выкарыстоўваецца для падрыхтоўкі паўправадніковых матэрыялаў высокай чысціні і злучэнняў вісмута высокай чысціні. Выкарыстоўваецца ў якасці цепланосбіта ў атамных рэактарах.
3. У асноўным выкарыстоўваецца ў медыцыне, для вырабу сплаваў з нізкай тэмпературай плаўлення, засцерагальнікаў, шкла і керамікі, а таксама з'яўляецца каталізатарам для вытворчасці гумы.