텔 루륨 파우더,주기 테이블의 다섯 번째 기간 16 번째 그룹의 비금속 요소, cas 13494-80-9, 요소 기호 TE, 원자 번호 52, 상대 원자 질량 127.6. 금속 광선 고체를 가진 은색. 결정질 텔 루륨의 상대 밀도는 6.25g/cm3이며, 용융점은 452도이고 끓는점은 1390도입니다. Tellurium은 물, 벤젠 및 탄소 이황화에 불용성이지만 황산, 질산, 아쿠아 레지아, 수산화 칼륨 및 시안화물의 용액에 용해됩니다. 실온에서, 이는 산화되거나 할로겐과 반응하여 할로이드를 형성 할 수있다. 텔 루리드는 가열되고 농축 황산으로 반응하여 이산화물 또는 텔루르 산을 생성하여 이산화황 또는 탄소로 감소시켜 준비 할 수 있습니다. 전기 분해로도 준비 할 수 있습니다. 정제는 전해 정제, 진공 증류 및 추출 방법을 통해 달성 될 수있다.
지구상의 텔루 리움의 함량은 셀레늄의 함량보다 낮습니다. 원소 텔루 리움은 더 드물다. Tellurium은 종종 다양한 텔 루릭 광석에서 셀레늄과 공존하며 정제 금속의 부산물입니다. 강철에 텔 루륨을 추가하면 연성이 증가 할 수 있습니다. 주철에 미량의 텔 루륨이 주조의 표면을 단단하고 내마모로 만들 수 있습니다. 리드를 추가하면 납의 경도가 높아질 수 있습니다. 또한 배터리 플레이트, 인쇄 리드 레터, 파란색, 갈색 및 빨간색 유리, 고무 용화제 및 전기 도금 용액의 밝은 색의 색소로 사용할 수 있습니다.

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화학식 |
테 |
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정확한 질량 |
130 |
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분자량 |
128 |
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m/z |
130 (100.0%), 128 (93.1%), 126 (55.3%), 125 (20.7%), 124 (13.9%), 122 (7.5%), 123 (2.6%) |
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원소 분석 |
te, 1 00. 00 |
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텔 루륨 파우더기호 TE, 원자 번호 52 및 원자 질량 127.6을 갖는 금속 요소입니다. 그것은 주기율표의 VIA 그룹에 속하며 고유 한 물리적 및 화학적 특성을 가지므로 여러 분야에 널리 적용됩니다.

1. 야금 산업
Tellurium은 주로 야금 산업에서 비철 금속 및 강철의 합금 요소로 사용됩니다. 비철 금속 산업에서 Tellurium은 구리 합금의 절단 성능을 향상시키고 경도와 가소성을 증가시키는 데 사용됩니다. 리드, 주석, 알루미늄 및 납 기반 합금에 텔 루륨을 추가하면 내마모성, 부식성 및 피로 저항성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 주철과 강에 Tellurium (0. 03% -0. 04%)의 미량량을 추가하면 질소 흡수를 줄이고 강철의 입자 구조를 변경하며 강도 및 부식 저항성을 향상시킬 수 있습니다. Tellurium으로 처리 된 철강은 광업, 자동화, 철도 및 기타 장비에 널리 사용되었습니다.
2. 전자 산업
Tellurium은 전자 산업에서 중요한 역할을합니다. Cadmium Telluride (CDTE) 태양 전지와 같은 박막 태양 전지를 생산하는 주요 재료입니다. 카드뮴 텔루 라이드 박막 태양 전지는 높은 전환 효율과 우수한 안정성의 장점을 가지고 있으며 세계에서 가장 빠르게 발달하는 태양 전지 기술 중 하나입니다. 또한 Tellurium은 반도체 재료, 적외선 검출기, 광전 전계 효과 트랜지스터 및 열전 발전 재료의 제조에도 사용됩니다. Bismuth Telluride (Bi ₂ Te ∝)는 반도체 냉장 및 열전 발전의 분야에서 널리 사용되는 중요한 열전 재료입니다.


3. 화학 산업 분야
화학 공학 분야에서 Tellurium은 합성 고무 생산에서 촉매 및 불카 화제로 사용되며, 이는 고무의 생산 효율, 내열성 및 기계적 강도를 크게 향상시킬 수 있습니다. Tellurium 화합물은 또한 감광성 물질, 전기 도금 용액, 촉매 및 화학 분석 시약의 제조에 널리 사용됩니다. 예를 들어, 나트륨 텔러 라이트는 감광성 재료를 제조하는 데 사용될 수 있으며 Bismuth Telluite는 박막 트랜지스터 (TFT)를 제조하는 데 사용될 수 있습니다.
4. 제약 분야
텔 루륨의 유기 화합물은 상당한 항 종양 효과를 가지며 암 치료에 사용될 수 있습니다. 또한 Tellurium은 또한 살충제 및 살균제를 제조하는 데 사용될 수 있습니다. 의료 분야에서 Tellurium은 유방암, 갑상선 암 및 기타 종양을 진단하고 치료하는 데 사용되는 의료 프로브를 만드는 데 이상적인 재료입니다. Tellurium의 비선형 광학 특성은 또한 생물학적 이미징 장치를 제조하는 데 이상적인 재료입니다.
5. 기타 응용 프로그램
Tellurium은 또한 유리 및 세라믹의 착색제로 사용될 수 있으며 다양한 색상의 유리 및 도자기를 생산할 수 있습니다. 유리 산업에서, 이산화 텔 루륨을 함유 한 특수 유리는 고 굴절률, 저 변형, 고밀도 및 적외선 투명성의 특성을 가지며 적외선 광학 분야에서 널리 사용됩니다. 또한 Tellurium은 레이저 수술기구 및 안과 수술 장비를 제조하는 데 사용될 수 있습니다.
6. 의료 신청 사례
의학 분야에서, Tellurium의 유기 화합물은 상당한 항 종양 활성을 보여 주었다. 예를 들어, 텔 루륨 화합물은 항암제를 제조하는데 사용될 수 있으며, 종양 세포의 성장 및 대사를 방해함으로써 종양 성장을 억제하는 항암제를 제조 할 수있다. 또한 Tellurium은 핵 의료 영상 분야를위한 카드뮴 아연 텔루 라이드 (CZT) 검출기와 같은 의료 프로브를 제조하는 데 사용될 수 있습니다. CZT 검출기는 정밀도 및 저 방사선 용량의 이점을 가지고 있으며, 이는 의료 영상 장비의 성능을 크게 향상시키고 암의 조기 진단 및 치료를 강력하게 지원할 수 있습니다.

텔 루륨 파우더산업적으로 생산 될 수 있으므로 일반적으로 실험실에서 준비 할 필요가 없습니다. Tellurium은 자체 독립적 인 미네랄을 가지지 만 일반적으로 정제 된 구리의 부산물로 생산됩니다.
Tellurium의 분리 과정은 미네랄의 다른 화합물 및 요소의 존재에 따라 매우 복잡합니다.
첫 번째 단계
일반적으로 생산 공정에서 탄산나트륨 (탄산 음료)의 존재 하에서 산화된다.
두 번째 단계
그것은 황산으로 텔 루 라이트 (NA2TEO3)를 산성화시켜 모든 텔루 라이트가 이산화물의 형태로 침전 될 수있게하는 반면, 셀레 나이트 (H2SEO3)는 용액에 남아 있습니다.
세 번째 단계
이산화물을 수산화 나트륨에 용해시키고 나트륨 텔러 라이트 용액을 전해하여 원소 형태의 텔 루륨을 얻는 것입니다.
텔 루륨의 정화 방법 :
마노 모르타르의 산업용 텔루 리움을 파우더에 넣고 석영 보트에 넣고 석영 보트를 석영 튜브의 전면에 공급하십시오.
수소 가스를 석영 튜브에 주입하고 석영 보트가 점차 붉은 열에 도달 할 때까지 쿼츠 보트를 가열하여 텔 루륨이 녹습니다.
텔 루륨의 약 90%가 증발 한 후, 가열을 중단하고 수소 가스를 계속 소개하여 수소 스트림에서 시스템을 식히십시오.
석영 튜브 벽에서 제품을 긁으면 예비 정제 된 텔 루륨을 생성하는 반면, 원료의 비 휘발성 불순물은 잔류 물에 남아 있습니다.
소량의 농축 질산을 함유하는 농축 염산에 예비 정제 된 텔 루륨을 용해시키고 오랫동안 가열하여 과도한 질산을 분해하고 제거합니다.
가수 분해가 발생하지 않을 때까지 물로 희석하고 불용성 불순물을 제거하기 위해 필터링하십시오. 여과 액에 히드라진 수화물 용액을 첨가하면 분말 텔 루륨을 침전시킬 수 있습니다.
용액을 쏟은 후 먼저 물로 씻은 다음 에탄올로 씻어냅니다. 배수 후, 농축 황산을 함유 한 건조기에서 건조시킨다.
획득 된 분말 텔 루륨을 40% 질산에 용해 시키십시오. 온도가 너무 높으면 상당한 양의 TEO2가 침전됩니다.
농축 용액은 염기성 질산염 TE2O3 (OH) NO3의 결정을 침전시킬 수있다. 이들 결정은 동일한 농도의 질산에서 한 번 재결정하고 건조시킨 후 세라믹 도가니에 넣었다. 그런 다음 전기 용광로로 태워 TEO2를 형성합니다.
이 TEO2를 25% 염산에 용해시키고, 감소를 위해 히드라진 수화물 용액을 첨가하고, 침전물 분말 텔 루륨을 첨가하고, 상기 방법에 따라 세척하고 건조시킨다. 이 텔 루륨은 쉽게 산화되어 TEO2를 형성합니다. 산화를 방지하기 위해 석영 보트에 로딩하고 순수한 수소 가스 스트림에 녹을 수 있습니다. 액체 상태를 유지하는 동안 수소 가스가 계속 도입되어 표면을 완전히 반짝이게 할 수 있습니다.

1782 년 독일 광물 학자 Miller von Reichstein은 독일 금 광석을 연구하면서 알려지지 않은 물질을 발견했습니다.
1782 년, 오스트리아 광물 학자 Reichenstein은 광업 책임자로 Transylvania로 보내졌습니다. 현지 Zlatna Gold Mine에서 새로운 미네랄이 발견되었으며 Reichenstein은 Tellurium을 발견하면서 그 구성을 결정했습니다. 색상과 물리적 특성을 바탕으로 전 광업 책임자 인 Rupprecht는 광석에 자연 안티몬이 포함되어 있다고 믿었습니다. 그것을 조사한 후, Reichenstein은 이러한 유형의 광석에는 안티몬이 포함되어 있지 않지만 비스무트 황화물이 포함되어 있다고 믿었습니다. 1 년간의 분석 후, Reichenstein 은이 광석에 황화된 황화물이 포함되어 있지 않지만 금으로 형성된 화합물과 안티몬과 유사한 특성을 갖는 알려지지 않은 요소를 함유한다고보고했다. 그 후, Reichenstein은 화합물의 특성을 명확히하기 위해 3 년 동안 50 회 이상의 실험을 수행했습니다.
1798 년에 독일 클라 라이트는이 발견을 확인 하고이 재료의 특성을 측정했으며,이 재료의 특성을 측정했는데,이 자료는 라틴어 Tellus (Earth)에 따라 Tellurium으로 명명되었습니다.
1782 년 오스트리아 수도 비엔나에있는 광산의 감독관 인 Miller는이 광석에서 텔 루륨을 추출했습니다. 처음에 그는 실수로 그것이 안티몬이라고 믿었지만 나중에 그 특성이 안티몬과 다르다는 것을 발견하여 새로운 금속 요소로 확인했습니다. 다른 사람들로부터 확인을 받기 위해 Miller는 한 번 스웨덴 화학자 Bergman에게 작은 샘플을 보냈습니다. 적은 수의 샘플로 인해 Bergman은 그것이 안티몬이 아니라는 것을 증명할 수 있습니다. 밀러의 발견은 간과되었습니다.
1798 년 1 월 25 일, Craprott는 베를린 과학 아카데미에서 트란실바니아의 금광에 관한 논문을 읽는 동안이 잊혀진 요소를 다시 도입했습니다. 그는 아쿠아 레지아 에이 미네랄을 녹여 과도한 알칼리를 사용하여 그것을 침전시켜 금과 철을 제거했습니다. 침전물에서, 그는이 새로운 요소를 발견하고 요소 기호 TE와 함께 Tellurium이라는 이름을지었습니다.

물리적 특성 :
텔루 루륨의 두 가지 동종, 즉 흑인 가루 및 무정형 텔 루륨과 은색, 금속 광택, 육각형 결정질 텔루 리움이 있습니다. 0. 34 전자 볼트의 밴드 갭이있는 반도체.
Tellurium의 두 개의 동종 중 하나 중 하나는 금속 광택제, 은빛 흰색, 부서지기 쉬우 며 안티몬과 유사한 결정질 텔 루륨입니다. 다른 하나는 비정질 가루, 짙은 회색입니다. 중간 밀도, 낮은 용융 및 끓는점. 비금속 요소이지만 열 전달과 전도도가 매우 양호합니다. 비금속 동반자 중에서 가장 강력한 금속성이 있습니다.
화학 특성 :
이산화물을 생산하기 위해 푸른 불꽃으로 공중에서 텔루 리움 화상을 입었다. 그것은 할로겐과 반응 할 수 있지만 황과 셀레늄과는 반응 할 수 없습니다. 황산, 질산, 수산화 칼륨 및 시안화물 용액에 가용성. 용융 KCN과 반응하여 K2TE를 생성한다 [6].
물에 용해시킴으로써 형성된 히드로 텔루 르 산은 수소 황산과 유사한 특성을 갖는다. Tellurium은 또한 Telluric Acid H2TEO3 및 해당 염을 생성합니다. 강한 산화제 (HCLO, H2O2)는 텔 루륨 또는 TEO2 (안정한 백색 결정질 상태)에 작용하여 H6TEO6을 생성하는데, 이는 추가 가열시 160도에서 분말 H2TEO4로 변환된다. H6TEO6은 물에 쉽게 용해되며 (25.3%), 약산 인 텔 루르 산이됩니다.
화학적 특성은 황 및 셀레늄과 매우 유사하며 특정 독성이 있습니다. 공기 중에 가열하고 녹이는 것은 산화 텔루 리움의 하얀 연기를 생성합니다.텔 루륨 파우더사람들을 아프고 두통, 갈증, 가려운 피부와 두근 거리는 느낌을 줄 수 있습니다. 매우 낮은 농도의 텔 루륨을 흡입 한 후에 인체는 호기, 땀 및 소변에서 마늘의 불쾌한 냄새를 낳습니다. 이 악취는 다른 사람들에 의해 쉽게 느껴지지만 종종 나는 그것을 알지 못합니다.
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