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Seltene Metalle in der Elektronik- und Elektroindustrie

 

Seltene und insbesondere seltene Erdenmetalle werden in verschiedenen High-Tech-Industrien sehr häufig verwendet. Maschinenbau, Metallurgie, chemische Industrie, Solarenergie, Kern- und Wasserstoff, Instrumentenbau, Elektronik - Seltenerdmetalle werden überall eingesetzt. Es ist möglich, alle Anwendungsbereiche von Seltenerdmetallen über einen sehr langen Zeitraum aufzuzählen. Betrachten wir jedoch einen Teil dieses breiten Spektrums, der direkt auf Elektronik und elektrische Energie angewendet wird.

Europium

Das Volumen an Seltenerdmetallen, die nicht nur in der Computertechnologie, sondern auch in wirtschaftlichen Lichtquellen verwendet werden, wächst von Jahr zu Jahr. In den USA prognostizieren sie daher aus diesem Grund einen zweifachen Rückgang des Energieverbrauchs für Beleuchtung. Dort wurden bereits Lampen mit Terbium-, Yttrium-, Cer- und Europium-Leuchtstoffen hergestellt, die es ermöglichten, die Lichtleistung bei entsprechender Wirtschaftlichkeit auf das Dreifache zu steigern.

magnetischer Zug

Supraleitende Materialien auf Niobbasis haben es den Japanern ermöglicht, Magnete herzustellen, die so stark sind, dass Hochgeschwindigkeits-Luftkissenzüge mit einer Geschwindigkeit von bis zu 581 km / h bereits gebaut wurden und in Betrieb sind.

Fotovervielfacher

Von großer Bedeutung sind die photoelektrischen Eigenschaften von Rubidium und Cäsium, die ihre Relevanz für den Aufbau von Fotovervielfachern, Fotozellen und anderen fotoelektrischen Bauelementen bestimmen. Die Eigenschaften von Cäsium und Rubidium sind ähnlich, daher sind diese Metalle weitgehend austauschbar.

Im Allgemeinen werden diese Metalle im Radio, in der Elektrotechnik und in der Elektronik ziemlich häufig verwendet, und sie werden bei der Herstellung von Leuchtstofflampen verwendet, und Cäsium- und Rubidiumverbindungen sind wie die Metalle selbst als Katalysatoren und Präparate in der anorganischen und organischen Synthese geeignet.

Lithium wird hauptsächlich in der Kernenergie eingesetzt und während der Aluminiumelektrolyse. Lithiumcarbonat als Zusatz zu Aluminium senkt den Schmelzpunkt des Elektrolyten, verringert den Verbrauch von Anode und Kryolith, trägt zur Energieeinsparung bei und senkt die Metallkosten.

Glas für Kathodenstrahlröhren, Bildröhren, Gläser mit elektrisch isolierenden Eigenschaften - in diesen Bereichen spielen Lithiumadditive eine wichtige Rolle. Natürlich ist Lithium in chemischen Energiequellen weit verbreitet.

Solarbatterie

Scandium ist im Bereich der Hochtechnologien besonders verbreitet: Datenspeichersysteme mit hoher Geschwindigkeit des Informationsaustauschs; Scandiumiodid, das der Quecksilberlampe in sehr geringer Menge zugesetzt wird, bringt sein Licht dem natürlichen Sonnenlicht näher. Elektroden für Scandiumchromid sind gemacht für MHD-Generatoren. Scandium ist auch Teil der Materialien für Sonnenkollektoren.

Elektrolytkondensatoren

Tantal als Material für Anodenfilme mit besonderen dielektrischen Eigenschaften wird in der Elektronik eingesetzt. Elektrolytkondensatoren basierend darauf ist es besser als Aluminium, obwohl sie für weniger Spannung ausgelegt sind.

Titan

Titan zeichnet sich wie seine Legierungen durch eine erhöhte Festigkeit auch bei hohen Temperaturen, Korrosionsbeständigkeit und gleichzeitig geringer Dichte aus. Daraus werden Netze und andere Details von elektrischen Vakuumgeräten hergestellt, die bei hohen Temperaturen arbeiten.

Wolfram

Die Basis hitzebeständiger Legierungen ist Wolfram. Glühlampen und andere Details elektrischer Vakuumvorrichtungen bestehen aus Wolfram.

Verwendung von Molybdän

Molybdänlegierungen werden wie Molybdän selbst zur Herstellung von Teilen elektrischer Vakuumvorrichtungen verwendet, die für den Langzeitbetrieb bei Temperaturen bis zu 1800 ° C im Vakuum ausgelegt sind.

Aus Molybdän wurden zahlreiche Geräte für den Betrieb in aggressiven Umgebungen hergestellt, darunter auch Elemente von Kernreaktoren. Hochtemperaturöfen, elektrische Durchführungen - hier Molybdänband verwenden.

Neodym-Magnet

Besonders gefragt sind Neodym- und Dysprosiumoxide, die zur Herstellung eingesetzt werden starke Magnete.

Wismut

Wismut ist an der Herstellung von Halbleitermaterialien beteiligt, insbesondere für thermoelektrische Bauelemente. Zu diesen Materialien gehören Wismuttellurid und Selenid, und Wismut-Cäsium-Tellur bietet die Aussicht auf die Herstellung von Halbleiter-Superprozessorkühlschränken.

Insbesondere reines Wismut ermöglicht es, Wicklungen zur Messung von Magnetfeldern zu erhalten, da der Widerstand von Wismut nahezu linear vom Magnetfeld abhängt, indem man den Widerstand einer solchen Wicklung misst, kann man die Stärke des externen Magnetfelds erkennen. Wismut ist auch eine der Komponenten von bleifreien und niedrigschmelzenden Loten, die zur Montage empfindlicher Mikrowellenkomponenten verwendet werden.

Selen

Selen ist ein Lochleiter (p-Typ). Als Halbleiter wird Selen in Solarmodulen verwendet, die sowohl im offenen Raum als auch am Boden arbeiten. Mit Selen dotiertes Blei ist das Material von Batteriegittern.

Blei-Säure-Batterie

Tellur wird als Dotierstoff bei der Herstellung von Blei-Säure-Batterien verwendet. Tellur-Blei-Legierungen weisen eine hohe Duktilität auf und sind gleichzeitig stark, weshalb auch Kabel aus ihnen bestehen. Die Legierung aus Tellur, Cäsium und Wismut konnte einen Rekord für einen Halbleiterkühlschrank aufstellen, die Temperatur erreichte -237 ° C.

Gläser auf Tellurbasis sind Halbleiter, und neben der elektrischen Leitfähigkeit gehören Schmelzbarkeit und Transparenz zu ihren Vorzügen. Solche Gläser haben Anwendung beim Bau chemischer Geräte für spezielle Zwecke gefunden.

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    Kommentare:

    # 1 schrieb: | [Zitat]

     
     

    Selen wird heute am häufigsten zur Herstellung von Druckern und Kopiergeräten verwendet. Sie sind mit lichtempfindlichen Fässern bedeckt, um Tinte auf Papier zu übertragen.