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股票投资经济学 2021-06-17 16:24:20

含有铟的上市公司

发布时间: 2021-03-19 21:10:31

『壹』 烟道灰含铟量是多少

你这个属于可以的,禁止进口的已经把你除外了,你这个属于冶炼钢铁的灰渣,禁止进口的只是矿渣,矿灰,也就是跟矿有关系的,你们钢厂出的就是那个除外的那种{( 冶炼钢铁所产生灰、渣的除外)}就是这种

『贰』 铟的地球化学性质

一、铟的地球化学参数

在元素周期率未被发现以前,铟一直作为锌的同族元素,其电价被确定为+2价。新的元素周期率确立之后,铟的电价改正为+3价,原子量为114.818,位于第五周期第三副族,与铅属于同族元素。

金属铟为银白色,其电子构型为4d185s25p1,容易失去三个电子而成为三价阳离子。铟离子最外层具有18个电子,属于铜型离子,因而,地球化学家们把铟归类于亲铜或亲硫元素,其原子价有+1价和+3价,在自然界,铟的+3价才能形成稳定化合物。

铟有质量数为113In和115In两个同位素。在自然界,113In的相对丰度为4.33%,115In的相对丰度为95.67%,其中115In具有放射性,半衰期为5×1014年,放射出β射线,衰变的终期稳定产物为115Sn。但铟的同位素组成目前研究较少,能否像其他元素同位素组成一样在地质学中得到应用还是一个有待研究的问题。

铟的地球化学参数如表8-1所示,与有关元素离子半径的对比见表8-2。自然界铟常以正3价稳定存在,在此价态下,其离子半径为0.81,与硫化物矿床中通常出现的元素离子相比,阴离子半径与六配位时的Sn4+(0.71)、Zn2+(0.74)、Fe2+(0.72)、Cu2+(0.72)、Sb2+(0.76)较为接近,而与Pb2+(1.24)差别较大。根据刘英俊等(1984)的研究,铟与锡和锌的关系最密切,而它在硫化物矿物中最易于进入四面体配位晶格的硫化物矿物中,具有这种晶体结构的最常见矿物为闪锌矿、黄锡矿和黝铜矿等。近年来的研究显示,在自然界,铟进入由这些离子组成的矿物(硫化物)的顺序大致为:

表8-1 铟的地球化学参数

分散元素地球化学及成矿机制

表8-2 铟与相关元素的离子半径对比表

刘英俊等(1984)认为,在造岩矿物中,铟与Fe3+关系密切。根据我们对一些造岩矿物(包括钾长石、斜长石、角闪石、辉石、黑云母和白云母)中铟含量的分析结果,铟含量由高到低的顺序为:

角闪石(4×10-6~8×10-6)→辉石(2×10-6~5×10-6)→黑云母(1×10-6~2×10-6)→长石—白云母(<1×10-6

不含Fe3+的矿物含铟性明显低于含Fe3+矿物,这一结果与刘英俊等的结论基本一致。而In3+离子半径与Fe3+离子半径相差较大。因此看来,离子半径不是铟进入某矿物的决定性因素。

二、铟在自然界的分布

表8-3为铟在部分陨石及月球岩石中的含量。到目前为止,宇宙的铟含量都为推测值,并且不同学者给出的值相差悬殊,如Suess和Urey(1956)给出的值为0.11×10-6

表8-3 宇宙、陨石及月球岩石中铟的含量

Urey(1967)的值为0.80×10-6。陨石的铟含量是实测值,由于陨石类型和分析方法的不同,含量变化较大。事实上,浩瀚的宇宙,铟含量不可能用一个简单的数字来准确地表述。月球岩石的铟含量从检测不出到0.7×10-6都有(欧阳自远,1988),但其数据数量不足,还无法代表整个月球的铟含量。

实际上,无论是宇宙、陨石,还是月球,研究铟含量的目的只是建立一个对比的标准,其变化对探讨铟的富集与成矿并不重要。

铟在地球中的分布也有各种不同的说法。克拉克和华盛顿1924年给出的数据为n×10-11,费尔斯曼(1933~1939)、戈尔德施密特(1937)、维尔纳茨基(1949)、泰勒(1964)、黎彤(1990)给出的数据均为0.1×10-6,而Taylor(1980,1982)在确定初始地幔、现今地壳等地球圈层时,未给出地球岩石圈的铟丰度。多数学者给出的地壳铟含量为0.1×10-6。因此,刘英俊等(1984)也将铟的地壳丰度确定为0.1×10-6。这也是目前大家比较公认的地球铟丰度。

地球不同岩石中铟的含量研究得较多,表8-4为主要火成岩和沉积岩中铟的丰度。虽然这些数据代表全球相应岩石中铟的平均含量,但具体到某一地区或某一种岩石,差别非常大。因此,这些数据也只能作为一个对比指标。

表8-4 地球主要岩石铟丰度(10-6

三、地质作用过程中铟的某些地球化学特点

就目前来说,除铟在岩浆岩中的含量及分布研究较多外,铟在沉积作用和变质作用过程中的地球化学特点研究得较少。很多情况下,分析项目中缺少铟元素。因此,讨论铟在沉积岩及变质岩中的地球化学特点是较困难的。下面,我们只对其中几个问题进行简单的讨论。

(一)铟在岩浆岩中的分布特点

岩浆岩中的铟,被认为总的特点是从基性-超基性岩类→中性岩类→酸性岩类,铟含量有增高的趋势(刘英俊等,1984)。我们的分析结果却出现不少相反的情况。

据Ivanov(1969)的研究,岩浆岩中的铟与(Fe3++Fe2+)的含量呈正相关(图8-1),后来的研究者也都默认这一研究结果。在基性-超基性岩石中,存在大量辉石、橄榄石等含铁矿物,而酸性岩中的含铁矿物主要为黑云母,有时有少量角闪石类矿物。基性-超基性岩与酸性岩相比,前者是富铁岩石,含铁矿物的量远远大于后者。因此,从单纯的含铁量来对比不同类型岩浆岩中铟的含量,应该出现从基性-超基性→酸性岩,铁含量降低,铟含量也应该降低,这与岩石从基性到酸性铟含量升高的结论是矛盾的。

图8-1 基性-超基性岩(a)和花岗岩(b)中In与FeO的关系

根据我们的分析结果,花岗岩及闪长岩中的黑云母和角闪石铟含量明显高于长石类矿物,这说明铟与铁有关是正确的。分析发现,对同一类型岩浆岩来说,铟含量的高低与铁含量有关,而对于不同类型的岩浆岩,这一结论不完全正确。我们认为,从基性-超基性到酸性岩铟含量升高的结论还有待大量数据来验证。

(二)岩石中铟含量随时间的变化

不同地质时代岩石中铟的变化资料还相当少。我们对华北克拉通北缘太古代花岗岩(TTG)、辽宁早元古代花岗混合岩、内蒙古中元古代花岗片麻岩、江西加里东期花岗岩和广东燕山期花岗岩的分析结果(表8-5)显示出,同类岩石,随着时代变新,铟含量有增高的趋势。这些岩石都是采自无矿岩体,没有受到矿化的影响。从酸性岩类的情况来看,这种趋势是存在的,其他岩石是否存在这种变化趋势,还需进一步验证。

表8-5 不同时代岩石的铟含量

『叁』 间接法氧化锌的铟含量

氧化锌里面没有。

『肆』 稀有金属投资未来的发展趋势怎么样呢有那位大师可以告知一下呢!

楼上有人回答了铟,的确,铟是一种很有投资潜力的稀有金属,非常值得投资。此外还有钨,锗等,具体可以搜索“泛亚稀有金属投资网”好好看看,一定会有帮助的。

『伍』 液晶显示器需要的稀有金属

铟(英文:indium) 拼音:yīn 化学式:IN

物理性质:
颜色和状态:银白色金属
声音在其中的传播速率(m/S):1215
密度:7.31克/厘米3
熔点:156.61℃
沸点:2080℃
莫氏硬度:1.2
电离能 (kJ /mol) : 5.786电子伏特
M - M+ 558.3
M+ - M2+ 1820.6
M2+ - M3+ 2704
M3+ - M4+ 5200
M4+ - M5+ 7400
M5+ - M6+ 9500
M6+ - M7+ 11700
M7+ - M8+ 13900
M8+ - M9+ 17200
M9+ - M10+ 19700
其它:稀散元素之一,有延展性,比铝软。

化学性质:
元素原子量:114.8
元素类型:金属
原子体积(立方厘米/摩尔):15.7
原子序数:49
元素符号:In
相对原子质量:114.8
核内质子数:49
核外电子数:49
核电荷数:49
氧化态:
主要:In+3
其它:In+1, In+2
质子质量:8.1977E-26
质子相对质量:49.343
所属周期:5
所属族数:IIIA
摩尔质量:115g/mol
外围电子排布:5s2 5p1
核外电子排布:2,8,18,18,3
晶体结构:晶胞为单斜晶胞。
晶胞参数:
a = 325.23 pm
b = 325.23 pm
c = 494.61 pm
α = 90°
β = 90°
γ = 90°
原子半径:2
其它:易溶于酸或碱;不能分解水;在空气中很稳定;燃烧时会发生鲜紫色的火焰。

元素辅助资料:
元素来源:主要以微量存在于锡石和闪锌矿中,用化学法或电解法由闪锌矿制得。
元素用途:质软,能拉成细丝。纯态的金属铟几乎没有什么商业价值,主要用于制造合金,以降低金属的熔点。铟银合金或铟铅合金的导热能力高于银或铅。可作低熔合金、轴承合金、半导体、电光源等的原料。主要作飞机用的涂敷铅的银轴承的镀层。铟箔往往插入核反应堆中以控制核反应的进行,铟箔在反应堆中与中子反应后便呈现放射性,其呈现放射性的速度,可作为测量和反应进行的一个有价值的参数。
元素在太阳中的含量(ppm):0.004
元素在海水中的含量(ppm):太平洋表面 0.0000001
地壳中含量(ppm):0.049
发现:
1863年,德国的赖希和李希特,用光谱法研究闪锌矿,发现有新元素,即铟。
铊被发现和取得后,德国弗赖贝格(Freiberg)矿业学院物理学教授赖希由于对铊的一些性质感兴趣,希望得到足够的金属进行实验研究。他在1863年开始在夫赖堡希曼尔斯夫斯特(Himmelsfüst)出产的锌矿中寻找这种金属。这种矿石所含主要成分是含砷的黄铁矿、闪锌矿、辉铅矿、硅土、锰、铜和少量的锡、镉等。赖希认为其中还可能含有铊。虽然实验花费了很多时间,他却没有获得期望的元素。但是他得到了一种不知成分的草黄色沉淀物。他认为是一种新元素的硫化物。
只有利用光谱进行分析来证明这一假设。可是赖希是色盲,只得请求他的助手H.T.李希特进行光谱分析实验。李希特在第一次实验就成功了,他在分光镜中发现一条靛蓝色的明线,位置和铯的两条蓝色明亮线不相吻合,就从希腊文中“靛蓝”(indikon)一词命名它为indium(铟)(In)。两位科学家共同署名发现铟的报告。分离出金属铟的还是他们两人共同完成的。他们首先分离出铟的氯化物和氢氧化物,利用吹管在木炭上还原成金属铟,于1867年4月在法国科学院展出。
铟在地壳中的分布量比较小,又很分散。它的富矿还没有发现过,只是在锌和其他一些金属矿中作为杂质存在,因此它被列入稀有金属。

危险性:
重金属,有轻微毒性。
健康危害:
铟比铅还毒。美国和英国已公布了铟的职业接触限值均为0.1 mg/m3〔11〕。而这两个国家铅的标准为0.15 mg/m3。说明铟的毒性不可轻视。液晶显示器含有铟,据新华社消息,28岁的黄力(化名)就职于江苏一家生产手机液晶显示屏的企业,主要工作是将一些金属粉喷在液晶屏幕模板上.工作两年后,他经常呼吸困难、 喘不过气来,检查发现肺部布满雪花状的白色颗粒物.经过半年多时间的医学循征,呼吸科专家认为,黄力是罕见的铟中毒,他血液里的铟是常规的300倍。黄力肺里的粉尘颗粒无法抽出,所以肺部功能很难恢复,而且还在不断地自我排出蛋白质。所以每隔一个月就要到医院进行一次全肺灌洗,否则就可能旧病复发,有生命危险。
环境危害: 对环境有危害,对水体可造成污染。
燃爆危险: 可燃,具刺激性。

用途
铟锭因其光渗透性和导电性强,主要用于生产ITO 靶材(用于生产液晶显示器和平板屏幕),这一用途是铟锭的主要消费领域,占全球铟消费量的70%。
其次的几个消费领域分别是:电子半导体领域,占全球消费量的12%;焊料和合金领域占12%;研究行业占6%。另,因为其较软的性质在某些需填充金
属的行业上也用于压缝。如:较高温度下的真空缝隙填充材料。

产地
中国是世界上铟锭主要生产地,此外全球还有美国、加拿大及日本等国生产。
我国的铟分布在铅锌矿床和铜多金属矿床中,保有储量为13014t,分布15 个省区,主要集中在云南(占全国铟总储量的40%)、广西(31.4%)、内蒙古(8.2%)、青海(7.8%)、广东(7%)。
尚未发现铟的单独矿床,它以微量伴生在锌、锡等矿物中。当其含量达十万分之几,就有工业生产价值,目前主要是从闪锌矿中提取。另外,从锌、铅和锡生产的废渣、烟尘中也可回收铟。

『陆』 铟是什么东西

物理性质:
颜色和状态:银白色金属
声音在其中的传播速率(m/S):1215
密度:7.31克/厘米3
熔点:156.61℃
沸点:2080℃
莫氏硬度:1.2
电离能 (kJ /mol) : 5.786电子伏特
其它:稀散元素之一,有延展性,比铝软。
[编辑本段]化学性质:
元素原子量:114.8
元素类型:金属
原子体积(立方厘米/摩尔):15.7
原子序数:49
元素符号:In
相对原子质量:114.8
核内质子数:49
核外电子数:49
核电荷数:49
氧化态:
主要:In+3
其它:In+1, In+2
质子质量:8.1977E-26
质子相对质量:49.343
所属周期:5
所属族数:IIIA
摩尔质量:115g/mol
外围电子排布:5s2 5p1
核外电子排布:2,8,18,18,3
晶体结构:晶胞为单斜晶胞。
晶胞参数:
a = 325.23 pm
b = 325.23 pm
c = 494.61 pm
α = 90°
β = 90°
γ = 90°
原子半径:2
其它:易溶于酸或碱;不能分解水;在空气中很稳定;燃烧时会发生鲜紫色的火焰。
[编辑本段]元素辅助资料:
元素来源:主要以微量存在于锡石和闪锌矿中,用化学法或电解法由闪锌矿制得。
元素用途:质软,能拉成细丝。纯态的金属铟几乎没有什么商业价值,主要用于制造合金,以降低金属的熔点。铟银合金或铟铅合金的导热能力高于银或铅。可作低熔合金、轴承合金、半导体、电光源等的原料。主要作飞机用的涂敷铅的银轴承的镀层。铟箔往往插入核反应堆中以控制核反应的进行,铟[1]箔在反应堆中与中子反应后便呈现放射性,其呈现放射性的速度,可作为测量和反应进行的一个有价值的参数。
元素在太阳中的含量(ppm):0.004
元素在海水中的含量(ppm):太平洋表面 0.0000001
地壳中含量(ppm):0.049
发现:
1863年,德国的赖希和李希特,用光谱法研究闪锌矿,发现有新元素,即铟。
铊被发现和取得后,德国弗赖贝格(Freiberg)矿业学院物理学教授赖希由于对铊的一些性质感兴趣,希望得到足够的金属进行实验研究。他在1863年开始在夫赖堡希曼尔斯夫斯特(Himmelsfüst)出产的锌矿中寻找这种金属。这种矿石所含主要成分是含砷的黄铁矿、闪锌矿、辉铅矿、硅土、锰、铜和少量的锡、镉等。赖希认为其中还可能含有铊。虽然实验花费了很多时间,他却没有获得期望的元素。但是他得到了一种不知成分的草黄色沉淀物。他认为是一种新元素的硫化物。
只有利用光谱进行分析来证明这一假设。可是赖希是色盲,只得请求他的助手H.T.李希特进行光谱分析实验。李希特在第一次实验就成功了,他在分光镜中发现一条靛蓝色的明线,位置和铯的两条蓝色明亮线不相吻合,就从希腊文中“靛蓝”(indikon)一词命名它为indium(铟)(In)。两位科学家共同署名发现铟的报告。分离出金属铟的还是他们两人共同完成的。他们首先分离出铟的氯化物和氢氧化物,利用吹管在木炭上还原成金属铟,于1867年在法国科学院展出。
铟在地壳中的分布量比较小,又很分散。它的富矿还没有发现过,只是在锌和其他一些金属矿中作为杂质存在,因此它被列入稀有金属。
[编辑本段]危险性:
重金属,有轻微毒性。
健康危害:
铟比铅还毒。美国和英国已公布了铟的职业接触限值均为0.1 mg/m3[11]。而这两个国家铅的标准为0.15 mg/m3。说明铟的毒性不可轻视。液晶显示器含有铟,据新华社消息,28岁的黄力(化名)就职于江苏一家生产手机液晶显示屏的企业,主要工作是将一些金属粉喷在液晶屏幕模板上.工作两年后,他经常呼吸困难、 喘不过气来,检查发现肺部布满雪花状的白色颗粒物.经过半年多时间的医学循征,呼吸科专家认为,黄力是罕见的铟中毒,他血液里的铟是常规的300倍。黄力肺里的粉尘颗粒无法抽出,所以肺部功能很难恢复,而且还在不断地自我排出蛋白质。所以每隔一个月就要到医院进行一次全肺灌洗,否则就可能旧病复发,有生命危险。
环境危害: 对环境有危害,对水体可造成污染。
燃爆危险: 可燃,具刺激性。
[编辑本段]用途
铟锭因其光渗透性和导电性强,主要用于生产ITO 靶材(用于生产液晶显示器和平板屏幕),这一用途是铟锭的主要消费领域,占全球铟消费量的70%。

『柒』 铟是否有毒

直到20世纪90年代中期,人们还普遍认为纯金属形式的铟是没有毒性的,是一个安全的金属。在焊接和半导体行业,铟的接触相对较高,但没有任何有毒副作用的报告。但铟的化合物可能不是这样,有一些未经证实的证据表明:铟有低水平的毒性。例如,无水三氯化铟有相当的毒性,而磷化铟不但有毒,且是可疑致癌物质。
2001年有报告指出,在处理铟锡氧化物的劳动者中有劳动者因吸入铟锡氧化物(Indium Tin Oxide,ITO)导致间质性肺炎并死亡。在近年的研究中,动物实验确认化合物半导体磷化铟有致癌作用,在其他的铟化合物加入磷化铟可观察到严重的肺损伤等。因此在平板显示器等需要增加ITO的情况下,铟对健康的影响可能会成为一个问题。
美国和英国已公布了铟的职业接触限值均为0.1 mg/m³。说明铟的毒性不可轻视。液晶显示器含有铟,新华社曾发过这样一篇报道:“28岁的黄力(化名)就职于江苏一家生产手机液晶显示屏的企业,主要工作是将一些金属粉喷在液晶屏幕模板上。工作两年后,他经常呼吸困难、喘不过气来,检查发现肺部布满雪花状的白色颗粒物。经过半年多时间的医学循征,呼吸科专家认为黄力是罕见的铟中毒,他血液里的铟含量是常人的300倍。黄力肺里的粉尘颗粒无法抽出,所以肺部功能很难恢复,而且还在不断地自我排出蛋白质。所以每隔一个月就要到医院进行一次全肺灌洗,否则就可能旧病复发,有生命危险。”
可见,金属铟对人体健康危害不容忽视。

『捌』 稀有金属铟和美的用途、与之相关的行业是哪些谢谢

铟(英文:indium) 拼音:yīn 化学式:IN

物理性质:
颜色和状态:银白色金属
声音在其中的传播速率(m/S):1215
密度:7.31克/厘米3
熔点:156.61℃
沸点:2080℃
莫氏硬度:1.2
电离能 (kJ /mol) : 5.786电子伏特
M - M+ 558.3
M+ - M2+ 1820.6
M2+ - M3+ 2704
M3+ - M4+ 5200
M4+ - M5+ 7400
M5+ - M6+ 9500
M6+ - M7+ 11700
M7+ - M8+ 13900
M8+ - M9+ 17200
M9+ - M10+ 19700
其它:稀散元素之一,有延展性,比铝软。

化学性质:
元素原子量:114.8
元素类型:金属
原子体积(立方厘米/摩尔):15.7
原子序数:49
元素符号:In
相对原子质量:114.8
核内质子数:49
核外电子数:49
核电荷数:49
氧化态:
主要:In+3
其它:In+1, In+2
质子质量:8.1977E-26
质子相对质量:49.343
所属周期:5
所属族数:IIIA
摩尔质量:115g/mol
外围电子排布:5s2 5p1
核外电子排布:2,8,18,18,3
晶体结构:晶胞为单斜晶胞。
晶胞参数:
a = 325.23 pm
b = 325.23 pm
c = 494.61 pm
α = 90°
β = 90°
γ = 90°
原子半径:2
其它:易溶于酸或碱;不能分解水;在空气中很稳定;燃烧时会发生鲜紫色的火焰。

元素辅助资料:
元素来源:主要以微量存在于锡石和闪锌矿中,用化学法或电解法由闪锌矿制得。
元素用途:质软,能拉成细丝。纯态的金属铟几乎没有什么商业价值,主要用于制造合金,以降低金属的熔点。铟银合金或铟铅合金的导热能力高于银或铅。可作低熔合金、轴承合金、半导体、电光源等的原料。主要作飞机用的涂敷铅的银轴承的镀层。铟箔往往插入核反应堆中以控制核反应的进行,铟箔在反应堆中与中子反应后便呈现放射性,其呈现放射性的速度,可作为测量和反应进行的一个有价值的参数。
元素在太阳中的含量(ppm):0.004
元素在海水中的含量(ppm):太平洋表面 0.0000001
地壳中含量(ppm):0.049
发现:
1863年,德国的赖希和李希特,用光谱法研究闪锌矿,发现有新元素,即铟。
铊被发现和取得后,德国弗赖贝格(Freiberg)矿业学院物理学教授赖希由于对铊的一些性质感兴趣,希望得到足够的金属进行实验研究。他在1863年开始在夫赖堡希曼尔斯夫斯特(Himmelsfüst)出产的锌矿中寻找这种金属。这种矿石所含主要成分是含砷的黄铁矿、闪锌矿、辉铅矿、硅土、锰、铜和少量的锡、镉等。赖希认为其中还可能含有铊。虽然实验花费了很多时间,他却没有获得期望的元素。但是他得到了一种不知成分的草黄色沉淀物。他认为是一种新元素的硫化物。
只有利用光谱进行分析来证明这一假设。可是赖希是色盲,只得请求他的助手H.T.李希特进行光谱分析实验。李希特在第一次实验就成功了,他在分光镜中发现一条靛蓝色的明线,位置和铯的两条蓝色明亮线不相吻合,就从希腊文中“靛蓝”(indikon)一词命名它为indium(铟)(In)。两位科学家共同署名发现铟的报告。分离出金属铟的还是他们两人共同完成的。他们首先分离出铟的氯化物和氢氧化物,利用吹管在木炭上还原成金属铟,于1867年4月在法国科学院展出。
铟在地壳中的分布量比较小,又很分散。它的富矿还没有发现过,只是在锌和其他一些金属矿中作为杂质存在,因此它被列入稀有金属。

危险性:
重金属,有轻微毒性。
健康危害:
铟比铅还毒。美国和英国已公布了铟的职业接触限值均为0.1 mg/m3〔11〕。而这两个国家铅的标准为0.15 mg/m3。说明铟的毒性不可轻视。液晶显示器含有铟,据新华社消息,28岁的黄力(化名)就职于江苏一家生产手机液晶显示屏的企业,主要工作是将一些金属粉喷在液晶屏幕模板上.工作两年后,他经常呼吸困难、 喘不过气来,检查发现肺部布满雪花状的白色颗粒物.经过半年多时间的医学循征,呼吸科专家认为,黄力是罕见的铟中毒,他血液里的铟是常规的300倍。黄力肺里的粉尘颗粒无法抽出,所以肺部功能很难恢复,而且还在不断地自我排出蛋白质。所以每隔一个月就要到医院进行一次全肺灌洗,否则就可能旧病复发,有生命危险。
环境危害: 对环境有危害,对水体可造成污染。
燃爆危险: 可燃,具刺激性。

用途
铟锭因其光渗透性和导电性强,主要用于生产ITO 靶材(用于生产液晶显示器和平板屏幕),这一用途是铟锭的主要消费领域,占全球铟消费量的70%。
其次的几个消费领域分别是:电子半导体领域,占全球消费量的12%;焊料和合金领域占12%;研究行业占6%。另,因为其较软的性质在某些需填充金
属的行业上也用于压缝。如:较高温度下的真空缝隙填充材料。

产地
中国是世界上铟锭主要生产地,此外全球还有美国、加拿大及日本等国生产。
我国的铟分布在铅锌矿床和铜多金属矿床中,保有储量为13014t,分布15 个省区,主要集中在云南(占全国铟总储量的40%)、广西(31.4%)、内蒙古(8.2%)、青海(7.8%)、广东(7%)。
尚未发现铟的单独矿床,它以微量伴生在锌、锡等矿物中。当其含量达十万分之几,就有工业生产价值,目前主要是从闪锌矿中提取。另外,从锌、铅和锡生产的废渣、烟尘中也可回收铟。

......................................................................

元素名称:镁(měi)镁
元素类型:金属
相对原子质量:24.31
发现者:戴维
发现年代:1808年
化学式:Mg
核内质子数:12
核外电子数:12
核电荷数:12
原子体积:(立方厘米/摩尔)
13.97
元素在太阳中的含量:(ppm)
700
元素在海水中的含量:(ppm)
1200
地壳中含量:(ppm)
23000
电负性:1.31
氧化态:
Main
Mg+2
Other
电离能 (kJ/ mol)
M - M+ 737.7
M+ - M2+ 1450.7
M2+ - M3+ 7732.6
M3+ - M4+ 10540
M4+ - M5+ 13630
M5+ - M6+ 17995
M6+ - M7+ 21703
M7+ - M8+ 25656
M8+ - M9+ 31642
M9+ - M10+ 35461
外围电子排布:3s2 核外电子排布: 2,8,2
晶体结构:晶胞为六方晶胞.。
晶胞参数:
a = 320.94 pm
b = 320.94 pm
c = 521.08 pm
α = 90°
β = 90°
γ = 120°
莫氏硬度:2.5
同位素及放射线: Mg-24 Mg-25 Mg-26 Mg-27[9.45m] Mg-28[21h]
电子亲合和能: -21 KJ·mol-1
第一电离能:738 KJ·mol-1 第二电离能:1451 KJ·mol-1 第三电离能:7733 KJ·mol-1
单质密度:1.738 g/cm3 单质熔点:650.0 ℃ 单质沸点:1170.0 ℃
原子半径:1.72 埃 离子半径:0.66(+2) 埃 共价半径:1.36 埃
热导率: W/(m·K)
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发现过程
1808年,英国的戴维,用钾还原白镁氧(即氧化镁MgO),最早制得少量的镁。
物理性质:银白色的金属,密度1.738克/厘米3,熔点648.9℃。沸点1090℃。化合价+2,电离能7.646电子伏特,是轻金属之一,具有延展性,金属镁无磁性,且有良好的热消散性。

化学性质
具有比较强的还原性,能与热水反应放出氢气,燃烧时能产生眩目的白光,镁与氟化物、氢氟酸和铬酸不发生作用,也不受苛性碱侵蚀,但极易溶解于有机和无机酸中,镁能直接与氮、硫和卤素等化合,包括烃、醛、醇、酚、胺、脂和大多数油类在内的有机化学药品与镁仅仅轻微地或者根本不起作用。
1.与非金属单质的反应: 2Mg+O2=2MgO 3Mg+N2=Mg3N2 (点燃)
2.与水的反应: Mg+2H2O=Mg(OH)2+H2↑(加热)
3.与酸的反应:Mg+2HCl=MgCl2+H2 ↑ Mg+H2SO4=MgSO4+H2 ↑
4.与氧化物的反应:2Mg+CO2=2MgO+C(点燃)
5.与空气反应:2Mg+O2=2MgO(点燃)
*2Mg+CO2=2MgO+C(点燃)
3Mg+N2=Mg3N2(点燃)
*注:该反应在氧气充足时一般不发生或发生后又有 C+O2=CO2(点燃),因为在反应后不见有黑色固体生成。

元素来源
镁存在于菱镁矿MgCO3、白云石CaMg(CO3)2、光卤石KCl·MgCl2·H2O中。工业上利用电解熔融氯化镁或在电炉中用硅铁等使其还原而制得金属镁,前者叫做熔盐电解法,后者叫做硅热还原法。氯化镁可以从海水中提取,每立方英里海水含有约120亿磅镁。
Mg在海水中的提取
① CaCO3= CaO+CO2↑(高温)
CaO+H2O=Ca(OH)2
② Ca(OH)2+MgCl2=Mg(OH)2↓+CaCl2
③ Mg(OH)2+2HCl+6H2O=MgCl2~6H2O+2H2O
④ MgCl2~6H2O= MgCl2 +6H2O (在氯化氢气流中加热生成无水氯化镁)
⑤ MgCl2(熔融)= Mg+Cl2↑(通电)

元素用途
常用做还原剂,去置换钛、锆、铀、铍等金属。主要用于制造轻金属合金、球墨铸铁、科学仪器脱硫剂脱氢和格氏试剂,也能用于制烟火、闪光粉、镁盐等。结构特性类似于铝,具有轻金属的各种用途,可作为飞机、导弹的合金材料。但是镁在汽油燃点可燃,这限制了它的应用。
日常用途:体操运动员常涂镁粉来增加摩擦力. (是MgCO3)
医疗用途:治疗缺镁和痉挛。
体育用途:在紧张运动几小时前注射,或在紧张运动后注射以弥补镁的流失。
风险:如果注射速度太快,会造成发烧和全身不适。
金属镁能与大多数非金属和酸反应;在高压下能与氢直接合成氢化镁;镁能与卤化烃或卤化芳烃作用合成格利雅试剂,广泛应用于有机合成。镁具有生成配位化合物的明显倾向。
镁是航空工业的重要材料,镁合金用于制造飞机及森、发动机零件等;镁还用来制造照相和光学仪器等;镁及其合金的非结构应用也很广;镁作为一种强还原剂,还用于钛、锆、铍、铀和铪的生产中。
纯镁的强度小,但镁合金是良好的轻型结构材料,广泛用于空间技术、航空、汽车和仪表等工业部门。一架丧事超音速飞机约有5%的镁合金构件,一枚导弹一般消耗100~200公斤镁合金。镁是其他合金(特别是铝合金)的主要组元,它与其他元素配合能使铝合金热处理强化;球墨铸铁用镁作球化剂;而有些金属(如钛和锆)生产又用镁作还原剂;镁是燃烧弹弹和照明弹不能缺少的组成物;镁粉是节日烟花必需的原料;镁是核工业上的结构材料或包装材料;镁肥能促使植物对磷的吸收利用,缺镁植物则生长趋于停滞。镁在人民生活中占有重要地位的一种基础材料。

镁在笔记本电脑中的应用
镁在笔记本电脑中的应用在本期刊物中,你将看到戴尔公司用镁合金作为笔记本电脑的外壳,从而保护其内部组件,延长笔记本电脑的使用寿命。这种用途利用了镁合金的高强度和耐用性。镁再次证明了其不仅可以应用在汽车、家具等领域,更可以在计算机行业满足高科技的需求。这将进一步扩大人们对镁的使用范围。

相关信息
镁是在自然界中分布最广的十个元素之一,但由于它不易从化合物中还原成单质状态,所以迟迟未被发现。
长时期里,化学家们将从含碳酸镁的菱镁矿焙烧获得的镁的氧化物苦土当作是不可再分割的物质。在1789年拉瓦锡发表的元素表中就列有它。1808年,戴维在成功制得钙以后,使用同样的办法又成功的制得了金属镁。从此镁被确定为元素,并被命名为magnesium,元素符号是Mg。Magnesium来自希腊城市美格里西亚Magnesia,因为在这个城市附近出产氧化镁,被称为magnesia alba,即白色氧化镁。不过镁的名称magnesium很容易和锰的名字manganum混淆,虽然有人提出更改,却一直沿用下来。
镁是一种参与生物体正常生命活动及新陈代谢过程必不可少的元素。镁影响细胞的多种生物功能:影响钾离子和钙离子的转运,调控信号的传递,参与能量代谢、蛋白质和核酸的合成;可以通过络合负电荷基团,尤其核苷酸中的磷酸基团来发挥维持物质的结构和功能;催化酶的激活和抑制及对细胞周期、细胞增殖及细胞分化的调控;镁还参与维持基因组的稳定性,并且还与机体氧化应激和肿瘤发生有关。
镁的吸收代谢:成人身体总镁含量约25g,其中60%~65%存在于骨、齿,27%分布于软组织。食物中的镁在整个肠道均可被吸收,但主要是在空肠末端与回肠部位吸收,吸收率一般约为30%。膳食中促进镁吸收的成分主要有氨基酸、乳糖等;抑制镁吸收的主要成分有过多的磷、草酸、植酸和膳食纤维等。成人从膳食中摄入的镁大量从胆汁、胰液和肠液分泌到肠道,其中60%~70%随粪便排出,部分从汗和脱落的皮肤细胞丢失。
镁离子是生物机体中含量较多的一种正离子,其量在整体中仅次于钙、钠、钾而居第四位;镁离子在细胞内的含量则仅次于钾离子而居第二位。整粒的种子、未经碾磨的谷物、青叶蔬菜、豆类和坚果是日粮镁最为丰富的来源;鱼、肉、奶和水果中镁含量较低;经过加工的食物,在加工过程中镁几乎全部损失。肌酸六磷酸、粗纤维、乙醇、过量的磷酸盐和钙离子削弱了镁的吸收,这可能是因为降低了内腔镁的浓度。
镁可以有效促进钙的吸收.在细胞中有一个特殊的钙的通路,其形成的主要元素是镁.所以人体缺镁会影响钙的代谢.

『玖』 什么物料中含铟

铟属稀有金属,在地壳中的含量与银相似,但产量仅为银的1%。铟具有十分独特而优良的物理和化学性能,可广泛应用于电子计算机、太阳能电池、电子、光电、国防军事航天航空、核工业和现代信息产业等高科技领域。它是制造新一代铜铟硒高效太阳能电池(CIS)的核心材料和制造下一代电脑芯片(InSb)的关键材料。铟储量稀少,中国是全球最大原生铟生产国与供应国。铟的全球储量约1.6-1.9万吨,中国储量1.3万吨,约占全球储量75%的垄断份额。近年来,国家正准备像控制“稀土”一样控制“铟”。生产铟的上市公司将长期受益铟价上涨。近日,日本地震致使该国的铟矿遭破坏,这就使得全球铟的需求更加强烈。专家预测现在买“铟”,几年后价格将翻几倍。目前国内有世界铟王的柳州华锡集团、株冶集团(600961)、中金岭南(000060)、罗平锌电(002114)、锌业股份(000751)、ST珠峰(600338)。因柳州华锡集团没有上市,株冶集团、中金岭南成为国内几家铟供应较大的上市公司。当前,随着人民币的持续升值,大宗商品价格的不断上涨,选择防御性诸如稀有金属“铟”以及黄金类品种将是抗通胀的最好投资渠道,因此该类股必将长期受益。如果你错过了包钢稀土,就不要再错过“铟”概念股,国家政策的垄断与扶持,会使得“铟”像包钢稀土一样让投资者受益恒长。当下正是可以像当初收藏包钢稀土一样与国家一起收储——“铟”概念股。(南方财富网个股频道)(责任编辑:张晓轩)

『拾』 目前中国铟年产量实际是多少

铟在地壳中的含量为1×10^(-5)%,且较为分散,至今为止没有发现过富矿。虽然确定有5种独立矿种如硫铟铜矿(CuInS2)、硫铟铁矿(FeInS4)、水铟矿[In(OH)3]等,但这些矿物在自然界也很少见,铟主要呈类质同象存在于铁闪锌矿(铟的含量为0.0001%~0.1%)、赤铁矿、方铅矿以及其他多金属硫化物矿石中。此外锡矿石、黑钨矿、普通角闪石中也含有铟。因此铟被归类为稀有金属。全球预估铟储量仅5万吨,其中可开采的占50%。由于未发现独立铟矿,工业通过提纯废锌、废锡的方法生产金属铟,回收率约为50-60%,这样,真正能得到的铟只有1.5-1.6万吨。

铟资源比较丰富的国家有中国、秘鲁、美国、加拿大和俄罗斯,上述国家铟储量占全球铟储量的80.6%。