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收藏查看我的收藏0有用+1已投票0三氧化碲编辑锁定讨论上传视频本词条缺少概述图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!三氧化碲,橙黄色粉末,分子式为TeO3,是原碲酸的酸酐。摩尔质量为g·mol,密度为3,熔点为400℃(分解)[1]。中文名三氧化碲英文名telluriumtrioxideCAS熔点400℃[1]密度摩尔质量g·mol目录1理化性质▪物理性质▪化学性质2制备方法3主要用途三氧化碲理化性质编辑三氧化碲物理性质三氧化碲有两种形式,一种是红色的α-TeO3,一种是灰色的β-TeO3,室温固体,加热变成微绿色蒸气,有毒。微溶于水,形成白色的原碲酸。三氧化碲化学性质不与冷水、稀碱作用,与热盐酸反应表现氧化性。三氧化碲制备方法编辑可以由30%双氧水氧化二氧化碲而得,或用原碲酸与浓硫酸加热(在氧气氛中)分解得到。三氧化碲主要用途编辑用于制造电子元件、静电复印机等。成都高纯碲锭然后将球磨液泵至浸出罐,用水稀释至原体积的三倍。
储存于按专业规范设计的仓库内,仓内要求通风阴凉,库房应设置必要的隔热层,切忌混储混运,禁止震动、撞击和摩擦,禁止使用易产生火花的机械设备和工具。其中硝化甘油、保持容器密封,应与起爆器材等分开存放,储存库内的照明、通风等设施应采用防爆型,开关设在仓外,冬天要做好防冻工作,防止冻结;三氮化银仓温不宜超过30℃,禁止使用易产生火花的机械设备和工具;废矿物油和精(蒸)馏残渣充装要控制流速,注意防止静电积聚。
■新品产能仍需爬坡按照铜箔厚度和电池材料不同,以锂电池单位耗用铜箔量700—900吨/吉瓦时测算,铜箔在锂电池成本中的占比约为5%—8%。虽然成本占比并不高,但作为锂电池的关键辅材,铜箔起着负极活性材料载体与传导体的作用。这使得锂电池生厂商对其格外重视。除了上述提及的铜价上涨对铜箔价格的影响,近期铜箔市场供需不平衡的另一个因素是,产品正处于升级迭代期,好的产品产能不足致使市场衔接出现空档。诺德股份常务副总裁陈郁弼表示,近年来,由于提升电池性能和降本需要,动力电池企业对铜箔的需求从12微米发展到6微米,头部企业甚至已经开始尝试导入4—5微米产品。东吴证券指出,2019年以来,6微米产品渗透率不断提升,铜箔生产商也开始加快新产品产线的迭代升级。但从生产过程中看,厚度越薄的产品,负荷率、成品率、开工率越低,工艺成本越高。同时,新产线投产周期较长,产品结构短期的供需不匹配导致铜箔价格阶段性动荡。■缺口显现扩产提速随着市场需求缺口显现,铜箔生产商正加速扩产。2020年11月,龙电华鑫公开宣布,公司将在南京市溧水开发区建设年产5万吨6—8微米铜箔区域总部、研发中心和生产基地,项目总投资高达100亿元,年产值可达70亿元。含50%碲和50%铜的碲铜用作中间合金。
3.国内CdTe薄膜太阳能电池产业发展状况与趋势20世纪80年代,我国CdTe薄膜电池的研究工作才正式开始。好初,内蒙古大学采用蒸发技术、北京太阳能研究所采用电沉积技术(ED)研究和制备CdTe薄膜电池,后者研制的电池效率达到。80年代中期至90年代中期,研究工作基本处于停顿状态,成果甚微。90年代后期,四川大学太阳能材料与器件研究所的冯良桓教授带领开展了碲化镉薄膜太阳电池的研究,在“九五”期间,承担了科技部资助的科技攻关计划课题:“Ⅱ-Ⅵ族化合物半导体多晶薄膜太阳电池的研制”。采用近空间升华技术研究CdTe薄膜电池,并取得很好的成绩。好近电池效率已经突破,进入了世界先进行列。“十五”期间,CdTe薄膜电池研究被列入国家高技术研究发展计划“863”重点项目。经过多年几代科学工作者的不懈努力,我国正处于实验室基础研究到应用产业化的快速发展阶段,并计划建立年产量。CdTe薄膜太阳电池研究,由原来的只有内蒙古大学、四川大学、新疆大学等几家科研院所进行这方面的基础研究,到今年的四川阿波罗太阳能科技开发股份有限公司新型薄膜CdTe/CdS太阳能电池中心材料产业化,为期两年,将建设拥有年产碲化镉50吨的生产线、硫化镉10吨生产线。除了兼具金属和非金属的特性外,碲还有几点不平常的地方。成都碲锭废料回收
在白口铸铁中,碲用作碳化物稳定剂,使表面坚固耐磨。成都高纯碲锭
碲对人体健康的影响碲的新的价格碲的新的行情碲的买家碲的卖家有隐毒性的微量元素碲是人体非必需的、有隐毒性的微量元素。碲的微粉、蒸气被人体吸入后造成出汗障碍,导致中毒者有怠倦和呕吐感,并持续数周口臭,这是碲中毒的明显症状。汗、尿、呼气的恶臭是碲中毒的特征。作业区空气中碲的比较高允许浓度~³。化合物所有碲的化合物几乎都有毒,具有工业价值的碲的化合物有氧化物、硫化物、碲酸和亚碲酸及卤化物等。碲在人体的代谢过程亚碲酸钠易被哺乳动物胃肠道吸收并主要从粪便排出,其他碲化合物可由皮肤、消化道或呼吸道吸收,从呼气、汗液、尿及粪便排出。二氧化碲和碲的盐类在体内首先还原为元素碲,一部分转变为二甲基碲和二乙基碲经尿、粪和呼气排出,另一部分转变为溶解态经尿和胆汁排出。吸收后可与血浆蛋白结合分布全身,肾及血液中含量较高,正常人血液中碲含量为,尿及胆汁中碲浓度为血液中1倍。碲在部位中含量在24小时末出现吸收高峰,然后很快下降,数日内经尿、粪排出80%以上。由于体内碲约95%以上与各组织中蛋白呈结合状态,因此数日后碲排泄缓慢。碲主要蓄积在肾脏,尤其是肾皮质,其次为肝、脾、心、肺和脑。急性毒性总体来看,碲毒性小于硒。成都高纯碲锭
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