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碲
碲

Tellurium

礦物下的一個物種

碲(ㄉㄧˋ),是一種化學元素,化學符號是Te,原子序數是52,是銀白色的類金屬。 碲的化學性質與硒及硫類似。主要用作合金及半導體。碲化鉍用作熱電裝置中。 碲-128及碲-130是最常見的碲同位素,但它們兩者都有微弱的放射性。 碲是製造碲化鎘太陽能薄膜電池的主要原料。 碲礦資源分布稀散,多伴生在其它礦物中或以雜質形式存在於其它礦中。中國四川石棉縣大水溝碲礦是至今發現的唯一碲獨立礦床。

硬度
硬度:

2 - 2.5

密度
密度:

6.225 g/cm³

關於碲的一般資訊

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碲的物理特性

顏色
錫白
條痕
灰色
硬度
2 - 2.5 , 極柔軟
密度
6.225 g/cm³, 重量明顯較重
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碲的化學特性

化學式
Te
列出的元素
Te
常見雜質
Se,Fe,Bi,S

碲的特徵

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碲的特徵

碲不溶於水和鹽酸,可以和硝酸或硫酸反應。和金反應產生碲化金。碲和同族的硫、硒一樣,在空氣中燃燒的產物是二氧化物——TeO2。

碲的形成

地殼中的豐度與鉑相當(約1 µg / kg),碲是最稀有的穩定固體元素之一。相比之下,即使最稀有的穩定鑭系元素的地殼豐度也為500 µg / kg(請參閱化學元素的豐度)。地殼中碲的這種稀有性並不反映其宇宙豐度。碲在宇宙中比rub更豐富,儘管rub在地殼中的含量是的10,000倍。人們認為地球上碲的稀有性是由於在太陽星雲中進行增生分選之前的條件所致,當時某些元素的穩定形式在無氧和無水的情況下受到自由氫的還原力控制。在這種情況下,形成揮發性氫化物的某些元素(例如碲)通過這些氫化物的蒸發而被嚴重消耗。碲和硒是該過程中最消耗的重元素。碲有時以其天然(即元素)形式發現,但更常見為金的碲化物,如鈣霞石和鉀鈉榴石(AuTe2的兩種不同的多晶型物),鉛鋅礦,Ag3AuTe2和方鐵礦AgAuTe4。科羅拉多州特柳賴德市之所以被命名,是為了希望產生金碲化物罷工(儘管發現了金金屬礦,但從未實現)。黃金本身通常是不結合的,但是當發現是一種化學化合物時,它最常與碲結合。儘管發現碲與金的結合頻率要高於未結合的形式,但發現其與更常見的金屬(例如,鎳鐵礦,NiTe2)的碲化物結合的頻率更高。天然碲酸鹽和碲酸鹽礦物也存在,它們是由地球表面附近的碲化物氧化形成的。與硒相反,碲由於離子半徑的巨大差異,通常不會替代礦物中的硫。因此,許多常見的硫化物礦物都含有大量的硒,僅含有微量的碲。在1893年淘金熱中,卡爾古利(Kalgoorlie)的礦工在尋找純金時拋棄了一種黃鐵礦,並將其用於填充坑洼和修建人行道。 1896年,該尾礦被發現為鈣錳礦,一種黃金的碲化物,並引發了第二次淘金熱,包括在街頭開採。

碲的文化意義

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碲的用途

碲消費量的80%是在冶金工業中應用:鋼和銅合金加入少量碲,能改善其切削加工性能並增加硬度;在鑄鐵中碲被用作碳化物穩定劑,使表面堅固耐磨;含少量碲的鉛,可提升材料的耐蝕性、耐磨性和強度,用作海底電纜的護套。 碲可用作石油裂解催化劑的添加劑以及製取乙二醇的催化劑。氧化碲用作玻璃的著色劑。高純碲可作溫差電材料的合金組分。和多數類金屬一樣,碲和若干碲化物是半導體材料。超純碲單晶是新型的紅外材料。 碲化合物廣泛用於合成有機化學中,用於還原和氧化,環官能化,脫鹵,碳負離子生成反應和去除保護基團 .有機金屬化合物是胺,二醇和天然產物合成的中間體.碲是關鍵高性能混合氧化物催化劑中的組分,用於丙烷到丙烯酸的非均相催化選擇性氧化。水蒸氣的存在使催化劑表面富含碲和釩,這轉化為丙烯酸生產的改進.碲可用於氨傳感器和亞碲酸鹽玻璃

碲的歷史

碲(拉丁語tellus,意為“地球”)在18世紀於現今羅馬尼亞阿爾巴尤利亞附近的克萊因施拉滕(今扎拉特納)的金礦石中被發現。這種礦石被稱為“Faczebajer weißes blättriges Golderz”(即Faczebaja的白色葉狀金礦石,德語中的Faczebaja現代名稱為Fața Băii,位於阿爾巴縣)或antimonalischer Goldkies(銻金黃鐵礦),根據Anton von Rupprecht的說法,這是一種含有原生銻的Spießglaskönig(鉬玻璃)。1782年,擔任特蘭西瓦尼亞奧地利首席礦業巡視員的弗朗茲-約瑟夫·穆勒·馮·賴申斯坦得出結論,該礦石不含銻而是硫化鉍。次年,他報告這一說法是錯誤的,該礦石主要含有金和一種非常類似於銻的未知金屬。經過為期三年的詳細調查,包括超過五十次的測試,穆勒測定了該礦物的比重,並指出這種新金屬在加熱時釋放出帶有蘿蔔味的白色煙霧;它能夠將硫酸染成紅色;並且當溶液用水稀釋時,會生成黑色沉澱。然而,他無法確定該金屬並稱之為aurum paradoxum(矛盾金)和metallum problematicum(問題金屬),因為它不具備銻的預期性質。1789年,一位匈牙利科學家Pál Kitaibel在德意志皮爾森發現了一種被認為是含銀鉬鉛礦的礦石中,獨立發現了這一元素,但後來他將功勞歸功於穆勒。1798年,馬丁·海因里希·克拉普羅特將其命名為碲,他早些時候從礦物碲金礦中分離出來。1960年代,熱電應用的增加(如碲化鉍)以及自由加工鋼合金中碲的使用成為主要用途。

大家也會問的常見問題

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硒元素的符號為Se,原子序34。它是一種非金屬(偶爾被認為是類金屬),具有的性質介於元素週期表中上下兩元素硫和碲之間,且與砷也有相似性。 它罕見以元素狀態存在,亦甚少在地殼中以純化合物的礦石存在。 Selenium(來自古希臘語σελήνη(selḗnē)「月神名」)於1817年由永斯·雅各布·貝吉里斯(Jöns Jacob Berzelius)發現,他注意到此新元素與先前發現的碲(以地球命名)具有相似性質。 硒存在於金屬硫化物礦石(英語:Sulfide minerals)中,礦石中金屬應與硫原子鍵結的位置,部分由硒原子取代。在商業上,硒經常是得自這些礦石的精煉過程中所產生的副產物。純的硒化物或硒酸鹽化合物礦物是已知的,但很少見。現今硒的主要商業用途是在玻璃製造(英語:Glass production)和色素。硒是一種半導體,用於光電池,曾經是很重要的電子學應用,現已大部分被矽半導體的裝置取代,但硒仍用於少數幾種類型的直流電源突波保護器(英語:Surge protector)和一種螢光量子點。 服用大量硒鹽可能引起中毒,但微量的硒是許多生物(包括所有動物)細胞功能所必需的。 硒是許多多種維生素和其他膳食補充劑中的一個成分,包括嬰兒配方奶粉。 它是抗氧化酶麩胱甘肽過氧化酶和硫氧化還原蛋白還原酶的組成成分(間接還原動物和一些植物中的某些氧化分子)。它也存在於三種脫碘酶(英語:Deiodinase)中,它們將一種甲狀腺激素轉化為另一種。植物中硒的需求因物種而異,某些植物需要相對較大的量,而另一些則顯然不需要。
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