鉭 (Ta)
原子序數 | 73 | 英文名 | Tantalum |
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所屬分類 | 过渡金属 | 原子量 | 180.948 u |
熔點 | 3017 °C | 沸點 | 5458 °C |
能級 | 2, 8, 18, 32, 11, 2 | 電負性 | 1.5 |
電子親和能 | 31 kJ/mol | 半徑(計算法) | 200 pm |
電離能 |
第1电离能: 761 kJ/mol
第2电离能: 1500 kJ/mol
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密度(常規) | 16650 kg/m³ | 硬度(布式) | 800 MPa |
體積模量 | 200 GPa | 導熱率 | 57 W/mK |
宇宙存量百分比 | 8.0E-9 % |
鉭粉是由鉭原料精細加工而成的灰黑色或銀灰色粉末狀物質,具備一系列獨特的性質和廣泛應用。 其熔點高達約攝氏3017度,屬高熔點金屬類別,且表現出卓越的耐腐蝕性,能有效抵抗大多數酸、鹼和鹽類的侵蝕作用。 同時,鉭粉具有較高的密度和出色的機械性能,如高強度和硬度。 在實際用途上,鉭粉因其特性而被廣泛應用於多個領域。 首先,它常被用於製造耐腐蝕材料,例如化學反應容器、管道和相關設備,以應對強腐蝕性介質的挑戰。 其次,在電子產業中,鉭粉是製造高性能電容器、電阻器以及其他電子元件的關鍵材料。 此外,鉭金屬也被融入高溫合金之中,服務航空、航太及核能等高科技領域;同時,鉭粉也用於製備金屬陶瓷、鉭合金材料,以及提純高純度鉭的生產過程。 從製備製程角度來看,鉭粉主要透過冶金手段獲取,包括但不限於熱還原法、溶劑還原法和電解鉭酸鹽溶液等方式,從而實現鉭化合物或溶液向鉭粉形態的轉變。 關於安全處理方面,儘管鉭粉本身相對穩定且無毒性,但作為細粉狀物料,操作時須嚴格遵守安全操作規程。 工作人員在處理鉭粉時應穿戴防護手套、安全眼鏡和防塵口罩,防止直接接觸皮膚並防止吸入粉塵。 同時,要注意避免鉭粉與強氧化劑發生反應,以防意外生成危險氣體或引發火災。 儲存鉭粉時,應選擇陰涼、乾燥、通風良好的場所,遠離火源和任何易燃物品。 最後,在處置廢棄的鉭粉時,務必遵照當地相應的廢棄物處理法規和標準程序執行。
標準原子質量 | 180.94788 |
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電子排布 | [Xe] 4f14 5d3 6s2 2, 8, 18, 32, 11, 2 |
發現 | 安德斯·古斯塔夫·埃克貝格(1802年) |
證明為化學元素 | 海因里希·羅澤(1844年) |
物態 | 固體 |
密度 | (接近室溫) 16.69 g·cm−3 |
熔化熱 | 36.57 kJ·mol−1 |
汽化熱 | 732.8 kJ·mol−1 |
比熱容 | 25.36 J·mol−1·K−1 |
氧化態 | 5, 4, 3, 2, -1(微酸性氧化物) |
電負性 | 1.5(鮑林標度) |
原子半徑 | 146 pm |
共價半徑 | 170±8 pm |
晶體結構 | 體心立方
α-Ta 四方 β-Ta |
磁序 | 順磁性 |
電阻率 | (20 °C)131 n Ω·m |
膨脹系數 | (25 °C)6.3 µm·m−1·K−1 |
聲速(細棒) | (20 °C)3400 m·s−1 |
楊氏模量 | 186 GPa |
剪切模量 | 69 GPa |
體積模量 | 200 GPa |
泊松比 | 0.34 |
莫氏硬度 | 6.5 |
維氏硬度 | 873 MPa |
布氏硬度 | 800 MPa |
CAS號 | 7440-25-7 |
元素清單
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