钽 (Ta)
原子序数 | 73 | 英文名 | Tantalum |
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所属分类 | 过渡金属 | 原子量 | 180.948 u |
熔点 | 3017 °C | 沸点 | 5458 °C |
能级 | 2, 8, 18, 32, 11, 2 | 电负性 | 1.5 |
电子亲和能 | 31 kJ/mol | 半径(计算法) | 200 pm |
电离能 |
第1电离能: 761 kJ/mol
第2电离能: 1500 kJ/mol
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密度(常规) | 16650 kg/m³ | 硬度(布式) | 800 MPa |
体积模量 | 200 GPa | 导热率 | 57 W/mK |
宇宙存量百分比 | 8.0E-9 % |
钽粉是由钽原料精细加工而成的灰黑色或银灰色粉末状物质,具备一系列独特的性质和广泛应用。其熔点高达约3017摄氏度,属高熔点金属类别,且表现出卓越的耐腐蚀性,能有效抵抗大多数酸、碱和盐类的侵蚀作用。同时,钽粉具有较高的密度和出色的机械性能,如高强度和硬度。 在实际用途上,钽粉因其特性而被广泛应用到多个领域。首先,它常被用于制造耐腐蚀材料,比如化学反应容器、管道和相关设备,以应对强腐蚀性介质的挑战。其次,在电子行业中,钽粉是制造高性能电容器、电阻器以及其他电子元件的关键材料。此外,钽金属还被融入到高温合金之中,服务于航空、航天及核能等高科技领域;同时,钽粉还用于制备金属陶瓷、钽合金材料,以及提纯高纯度钽的生产过程。 从制备工艺角度看,钽粉主要通过冶金手段获取,包括但不限于热还原法、溶剂还原法和电解钽酸盐溶液等方式,从而实现钽化合物或溶液向钽粉形态的转变。 关于安全处理方面,尽管钽粉本身相对稳定且无毒性,但作为细粉末状物料,操作时须严格遵守安全操作规程。工作人员在处理钽粉时应当穿戴防护手套、安全眼镜和防尘口罩,防止直接接触皮肤并防止吸入粉尘。同时,要注意避免钽粉与强氧化剂发生反应,以防意外生成危险气体或引发火灾。储存钽粉时,应选择阴凉、干燥、通风良好的场所,远离火源和任何易燃物品。最后,在处置废弃的钽粉时,务必遵照当地相应的废物处理法规和标准程序执行。
电子排布 | [Xe] 4f14 5d3 6s2 2, 8, 18, 32, 11, 2 |
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发现 | 安德斯·古斯塔夫·埃克贝格(1802年) |
证明为化学元素 | 海因里希·罗泽(1844年) |
物态 | 固体 |
密度 | (接近室温) 16.69 g·cm−3 |
熔化热 | 36.57 kJ·mol−1 |
汽化热 | 732.8 kJ·mol−1 |
比热容 | 25.36 J·mol−1·K−1 |
氧化态 | 5, 4, 3, 2, -1(微酸性氧化物) |
电负性 | 1.5(鲍林标度) |
原子半径 | 146 pm |
共价半径 | 170±8 pm |
晶体结构 | 体心立方
α-Ta 四方 β-Ta |
磁序 | 顺磁性 |
电阻率 | (20 °C)131 n Ω·m |
膨胀系数 | (25 °C)6.3 µm·m−1·K−1 |
声速(细棒) | (20 °C)3400 m·s−1 |
杨氏模量 | 186 GPa |
剪切模量 | 69 GPa |
体积模量 | 200 GPa |
泊松比 | 0.34 |
莫氏硬度 | 6.5 |
维氏硬度 | 873 MPa |
布氏硬度 | 800 MPa |
元素列表
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