浏览数量: 1 作者: 本站编辑 发布时间: 2022-08-11 来源: 本站
铟在稀散金属中占有重要地位主要用于制造Ⅲ-Ⅴ族半导体、阴极射线荧光粉、无汞锌粉、透明导电膜等电子和电池材料。另外铟合金和铟镀层在工业中也得到应泛应用如在核工业中铟合金用作控制棒
高纯铟粉
纯度: In99.995%
分子量:114.82
密度: 7.31g/cm3
熔 点:156.61°C
沸点:2080℃
阻力:8.37 mΩ cm
物理状态: 粉末状
外观:银白色粉末。
备注:如用户需求其他粒度规格的产品,公司提供定制化生产
产品特点
产品纯度高,粒度均匀,易分散,表面活性高,可用于半导体、高纯合金以及硅太阳能电池背场铝浆(银浆、铝浆等),抗静电材料等方面。
应用领域
1用于电子浆料里,降低电子浆料的烧结温度;
2用于焊接合金里,降低合金的熔点;
3用于合金里,提高合金的耐磨能力;
4用于润滑油里,提高润滑油的耐磨能力;
5应用涂料中,提高透明度及耐磨、抗刮、导电等能力。
制作方法:
在各种类型的铟制品中金属铟粉应用较为广泛。对金属粉末生产方法的分析表明熔融金属喷雾制粉和一价铟离子歧化法可用于金属铟粉的生产。由于一氯化铟在水溶液中能按下列反应式发生歧化:
3InCl=2In+InCl3
加之在水溶液中有可能通过改变溶液的温度和添加表面活性剂来影响铟粉的粒度并能在很大程度上提高铟粉的纯度因此歧化法是一种有前景的制备高纯金属铟粉的方法。一氯化铟的制备采用金属铟与氯化铵作用的方法其反应式如下:
In+NH4Cl=InCl+NH3↑+0.5H2↑
同样, 金属铟中的某些杂质也可能与氯化铵发生反应。热力学分析表明铜、镍与氯化铵反应的等压位变化为正值反应不能进行。而其他一些杂质如锡、镉、铅在达到一定温度后有可能与氯化铵反应而锌和铊在室温下即有可能反应。因此在制备一氯化铟时在某种程度上也会生成一些铝、锌、锡、镉、铊和铅的氯化物。当这些氯化物进入水中时只有一氯化铊能歧化生成金属铊其他的氯化物有足够的溶解度而锡、铅、铊可被金属铟置换。由于一氯化铟在溶液中的歧化反应发生在一价铟离子互相碰撞时结晶中心相当多因此会生成细铟粉。铟粉的粒度与歧化反应的条件有关。由于铟粉的表面相当发达为了避免金属铟从溶液中置换出杂质以及避免一氯化铊的歧化必须在生产一氯化铟之前先将这些杂质除去。为了除去上述各种杂质可采用已知的化学方法。例如在添加有各种添加剂的甘油层下熔化能使铊、镉、锌、铁等杂质的含量下降至(1~6)×10-6并部分除去铝、铅、锡;而在苛性碱层下熔化能将铝、锌、铅、锡除去;如在含铟溶液置换沉铟之前添加硫化剂可以从溶液中除去铅和锡。
在一氯化铟歧化反应时添加表面活性剂有利于得到粒度较细的铟粉。歧化反应之后留下的溶液含三氯化铟可用纯铝置换得到金属铟。该金属铟经真空蒸馏净化可得到In-00号铟产品。