Kovový bizmut
Parametry produktu
Standardní složení kovového bizmutu | ||||||||
Bi | Cu | Pb | Zn | Fe | Ag | As | Sb | celková nečistota |
99,997 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,003 |
99,99 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | 0,004 | 0,0003 | 0,0005 | 0,01 |
99,95 | 0,003 | 0,008 | 0,005 | 0,001 | 0,015 | 0,001 | 0,001 | 0,05 |
99,8 | 0,005 | 0,02 | 0,005 | 0,005 | 0,025 | 0,005 | 0,005 | 0,2 |
Vlastnosti ingotů bizmutu (teoretické)
Molekulová hmotnost | 208,98 |
Vzhled | solidní |
Bod tání | 271,3 °C |
Bod varu | 1560 °C |
Hustota | 9,747 g/cm3 |
Rozpustnost v H2O | Není k dispozici |
Elektrický odpor | 106,8 mikroohm-cm při 0 °C |
Elektronegativita | 1,9 Paulings |
Teplo tání | 2,505 kalorií/g mol |
Teplo odpařování | 42,7 K-Cal/g atomu při 1560 °C |
Poissonův poměr | 0,33 |
Měrné teplo | 0,0296 kcal/g/K při 25 °C |
Pevnost v tahu | Není k dispozici |
Tepelná vodivost | 0,0792 W/cm/K při 298,2 K |
Tepelná roztažnost | (25 °C) 13,4 µm·m-1·K-1 |
Tvrdost podle Vickerse | Není k dispozici |
Youngův modul | 32 GPa |
Vizmut je stříbřitě bílý až růžový kov, který se používá hlavně k přípravě polovodičových materiálů, vysoce čistých sloučenin vizmutu, termoelektrických chladicích materiálů, pájek a kapalných chladicích nosičů v jaderných reaktorech atd. Vizmut se v přírodě vyskytuje jako volný kov a minerál.
Funkce
1. Vysoce čistý bismut se používá hlavně v jaderném průmyslu, leteckém průmyslu, elektronickém průmyslu a dalších odvětvích.
2. Protože vizmut má polovodivé vlastnosti, jeho odpor se při nízkých teplotách snižuje se zvyšující se teplotou. V oblasti termochlazení a výroby termoelektrické energie přitahují největší pozornost slitiny Bi2Te3 a Bi2Se3 a ternární slitiny Bi-Sb-Te. Slitiny In-Bi a Pb-Bi jsou supravodivé materiály.
3. Bizmut má nízký bod tání, vysokou hustotu, nízký tlak par a malý průřez absorpce neutronů, což lze použít ve vysokoteplotních atomových reaktorech.
Aplikace
1. Používá se hlavně k přípravě polovodičových materiálů, termoelektrických chladicích materiálů, pájek a kapalných chladicích nosičů v jaderných reaktorech.
2. Používá se k přípravě polovodičových vysoce čistých materiálů a vysoce čistých sloučenin bizmutu. Používá se jako chladivo v atomových reaktorech.
3. Používá se hlavně v lékařství, slitinách s nízkým bodem tání, tavicích zařízeních, skle a keramice a je také katalyzátorem pro výrobu pryže.