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濟(jì)南4N碲

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2022-09-26

碲是一種準(zhǔn)金屬元素,元素符號(hào)Te, 在元素周期表中屬ⅥA族,原子序數(shù)52,原子質(zhì)量127.6。碲有兩種同素異形體,一種屬六方晶系,原子排列呈螺旋形,具有銀白色金屬光澤;另一種為無(wú)定形,黑色粉末。碲的熔點(diǎn)為452℃,沸點(diǎn)1390℃,性脆,化學(xué)性質(zhì)與銻相似。碲溶于硫酸、硝酸、王水、鉀、氫氧化鉀;不溶于水、二硫化碳。碲在空氣中燃燒帶有藍(lán)色火焰,生成二氧化碲。人體吸入極低濃度的碲后,在呼氣、汗尿中會(huì)產(chǎn)生一種令人不偷快的大蒜臭氣。碲是七種稀散金屬之一,這些金屬一般都是伴生礦產(chǎn),**礦床罕見(jiàn),碲也是如此。含50%碲和50%銅的碲銅用作中間合金。濟(jì)南4N碲

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使我國(guó)在CdTe薄膜太陽(yáng)電池產(chǎn)業(yè)化將得到長(zhǎng)足發(fā)展,向世界前列水平邁進(jìn)。4.存在問(wèn)題與制約因素碲化鎘薄膜太陽(yáng)電池制作流程相對(duì)容易,因而較其他太陽(yáng)能薄膜電池其商品化進(jìn)展好快。已由實(shí)驗(yàn)室研究階段走向規(guī)?;I(yè)生產(chǎn)。目前CdTe太陽(yáng)能電池下一步的研發(fā)重點(diǎn),是如何進(jìn)一步降低成本、提高效率并改進(jìn)與完善生產(chǎn)工藝。目前CdTe電池市場(chǎng)占有率并不理想,究其無(wú)法耀升為市場(chǎng)主流的原因,大至有下列幾點(diǎn):一、模塊與基材材料成本太高,整體CdTe太陽(yáng)能電池材料占總成本的53%,其中半導(dǎo)體材料只占約。二、碲天然運(yùn)藏量有限,其總量勢(shì)必?zé)o法應(yīng)付大量而全盤的倚賴此種光電池發(fā)電之需。三、鎘的毒性,使人們無(wú)法放心的接受此種光電池。CdTe太陽(yáng)能電池作為大規(guī)模生產(chǎn)與應(yīng)用的光伏器件,環(huán)境污染問(wèn)題是不可忽視的。有毒元素鎘(Cd)對(duì)環(huán)境的污染以及對(duì)操作人員健康的危害是不可小視的。我們不能在獲取清潔能源的同時(shí),又對(duì)人體和人類生存環(huán)境造成新的危害。有效地處理廢棄和破損的CdTe組件,技術(shù)上來(lái)說(shuō)并不難。但鎘是有劇毒的重金屬,它的化合物同樣也有毒。鎘帶來(lái)的主要影響:一是含有Cd的塵埃通過(guò)呼吸道對(duì)人類和其他動(dòng)物造成的危害;二是生產(chǎn)廢水廢物排放所造成的生態(tài)污染。因此。濟(jì)南高純碲粉碲銅是一種高導(dǎo)、高度度、高滅弧的碲銅合金材料,涉及電器電子 行業(yè) 中使用的高導(dǎo)合金材料。

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   收藏查看我的收藏0有用+1已投票0三氧化碲編輯鎖定討論上傳視頻本詞條缺少概述圖,補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容使詞條更完整,還能快速升級(jí),趕緊來(lái)編輯吧!三氧化碲,橙黃色粉末,分子式為TeO3,是原碲酸的酸酐。摩爾質(zhì)量為g·mol,密度為3,熔點(diǎn)為400℃(分解)[1]。中文名三氧化碲英文名telluriumtrioxideCAS熔點(diǎn)400℃[1]密度摩爾質(zhì)量g·mol目錄1理化性質(zhì)?物理性質(zhì)?化學(xué)性質(zhì)2制備方法3主要用途三氧化碲理化性質(zhì)編輯三氧化碲物理性質(zhì)三氧化碲有兩種形式,一種是紅色的α-TeO3,一種是灰色的β-TeO3,室溫固體,加熱變成微綠色蒸氣,有毒。微溶于水,形成白色的原碲酸。三氧化碲化學(xué)性質(zhì)不與冷水、稀堿作用,與熱鹽酸反應(yīng)表現(xiàn)氧化性。三氧化碲制備方法編輯可以由30%雙氧水氧化二氧化碲而得,或用原碲酸與濃硫酸加熱(在氧氣氛中)分解得到。三氧化碲主要用途編輯用于制造電子元件、靜電復(fù)印機(jī)等。

3.國(guó)內(nèi)CdTe薄膜太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與趨勢(shì)20世紀(jì)80年代,我國(guó)CdTe薄膜電池的研究工作才正式開始。好初,內(nèi)蒙古大學(xué)采用蒸發(fā)技術(shù)、北京太陽(yáng)能研究所采用電沉積技術(shù)(ED)研究和制備CdTe薄膜電池,后者研制的電池效率達(dá)到。80年代中期至90年代中期,研究工作基本處于停頓狀態(tài),成果甚微。90年代后期,四川大學(xué)太陽(yáng)能材料與器件研究所的馮良桓教授帶領(lǐng)開展了碲化鎘薄膜太陽(yáng)電池的研究,在“九五”期間,承擔(dān)了科技部資助的科技攻關(guān)計(jì)劃課題:“Ⅱ-Ⅵ族化合物半導(dǎo)體多晶薄膜太陽(yáng)電池的研制”。采用近空間升華技術(shù)研究CdTe薄膜電池,并取得很好的成績(jī)。好近電池效率已經(jīng)突破,進(jìn)入了世界先進(jìn)行列?!笆濉逼陂g,CdTe薄膜電池研究被列入國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃“863”重點(diǎn)項(xiàng)目。經(jīng)過(guò)多年幾代科學(xué)工作者的不懈努力,我國(guó)正處于實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)研究到應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化的快速發(fā)展階段,并計(jì)劃建立年產(chǎn)量。CdTe薄膜太陽(yáng)電池研究,由原來(lái)的只有內(nèi)蒙古大學(xué)、四川大學(xué)、新疆大學(xué)等幾家科研院所進(jìn)行這方面的基礎(chǔ)研究,到今年的四川阿波羅太陽(yáng)能科技開發(fā)股份有限公司新型薄膜CdTe/CdS太陽(yáng)能電池中心材料產(chǎn)業(yè)化,為期兩年,將建設(shè)擁有年產(chǎn)碲化鎘50噸的生產(chǎn)線、硫化鎘10噸生產(chǎn)線。首要技能條件 (一)球磨與浸出。

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目前,從陽(yáng)極泥中富集碲主要有兩種方法:堿浸法和蘇打造渣法。選擇什么方法取決于陽(yáng)極泥中碲的含量,不可一概而論。當(dāng)陽(yáng)極泥中含碲在2%以上時(shí),為了提高碲的回收率,避免在陽(yáng)極泥處理過(guò)程中分散于各種礦物中,一般選擇堿浸法;當(dāng)含量小于2%時(shí),一般選擇蘇打造渣法,采用在分銀爐氧化精煉的后期加入蘇打,使碲富集于蘇打渣中進(jìn)行回收。堿浸法堿浸富集碲的方法是將陽(yáng)極泥先經(jīng)硫酸化、焙烤拖硒、水浸脫銅后用10%的苛性鈉浸出碲。水浸脫銅時(shí),硫酸銅溶解進(jìn)入溶液,碲水解為二氧化碲留在渣中。此方法的優(yōu)點(diǎn)是,相對(duì)無(wú)腐蝕性,無(wú)揮發(fā)性硒損失,不需要清洗或氣體洗滌工序,并可大量的分離出硒和碲。但此方法耗氧量大,因?yàn)檠醪坏脑谖晚诘难趸^(guò)程,而且還耗于陽(yáng)極泥中的其他組分,苛性鈉的耗量很大,不但把陽(yáng)極泥中的硫酸鉛轉(zhuǎn)化為4價(jià)鉛酸,同時(shí)還把陽(yáng)極泥中的二氧化硅轉(zhuǎn)化成硅酸鈉。而且在反應(yīng)過(guò)程中,陽(yáng)極泥幾乎全部金屬硫酸鹽都轉(zhuǎn)化成硫酸鈉及各相應(yīng)的氧化物,氫氧化物和鈉鹽。雖然加壓堿浸法已經(jīng)有了很多研究,但是由于多種原因,至今還無(wú)一家工廠采用此法。工藝流程見(jiàn)圖:蘇打造渣法此法流程復(fù)雜,成本過(guò)高。氯化法提硒碲用鹵化冶金法從含硒、碲陽(yáng)極泥中回收硒和碲的過(guò)程。加入少量碲,可以改善低碳鋼、不銹鋼和銅的切削加工性能(見(jiàn)易切削鋼)。南京碲?;厥?/p>

無(wú)定形碲(褐色),密度6.0,熔點(diǎn)449.5℃,沸點(diǎn)989.8℃。濟(jì)南4N碲

由于SeTe和SeAs合金在單位時(shí)間內(nèi)的感光量較高,碲鎘汞化合物是用于形式和航天系統(tǒng)紅外探測(cè)器的主要光敏材料,碲化鎘(CdTe)則以其良好的吸光特性而被應(yīng)用于光電系統(tǒng),美國(guó)在形式上使用的高純度碲達(dá)。利用含碲化合物性能優(yōu)良的光敏特性,在資源普查、衛(wèi)星航測(cè)、激光制導(dǎo)等方面顯示了突出的優(yōu)勢(shì),在近代美國(guó)對(duì)伊拉克戰(zhàn)斗中得到淋漓盡致的表現(xiàn)。在照相制版與激光打印及復(fù)印的感光元件中,碲是一個(gè)重要的光阻元件。正是碲在光電子方面的上述性能,才在21世紀(jì)好具魅力產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著重要作用濟(jì)南4N碲

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