世界上銦產量的90%來自鉛鋅冶煉廠的副產物。銦的冶煉回收方法主要是從銅、鉛、鋅的冶煉浮渣、熔渣及陽極泥中通過富集加以回收。根據回收原料的來源及含銦量的差別,應用不同的提取工藝,達到比較好配置和比較***。常用的工藝技術有氧化造渣、金屬置換、電解富集、酸浸萃取、萃取電解、離子交換、電解精煉等。當前較為廣泛應用的是溶劑萃取法,它是一種高效分離提取工藝。離子交換法用于銦的回收,還未見工業(yè)化的報導。在從較難揮發(fā)的錫和銅內分離銦的過程中,銦多數集中在煙道灰和浮渣內。在揮發(fā)性的鋅和鎘中分離時,銦則富集于爐渣及濾渣內。銦屬于稀散金屬,是稀缺資源。球形銦粉
只有利用光譜進行分析來證明這一假設??墒琴囅J巧?,只得請求他的助手H.T.李希特進行光譜分析實驗。李希特在***次實驗就成功了,他在分光鏡中發(fā)現(xiàn)一條靛藍色的明線,位置和銫的兩條藍色明亮線不相吻合,就從希臘文中“靛藍”(indikon)一詞命名它為indium(銦)(In)。兩位科學家共同署名發(fā)現(xiàn)銦的報告。分離出金屬銦的還是他們兩人共同完成的。他們首先分離出銦的氯化物和氫氧化物,利用吹管在木炭上還原成金屬銦,于1867年在法國科學院展出。安徽節(jié)能銦絲銦在地殼中的分布量比較小,又很分散。
銦在地殼中的分布量比較小,又很分散。它的富礦還沒有發(fā)現(xiàn)過,只是在鋅和其他一些金屬礦中作為雜質存在,因此它被列入稀有金屬。 [3] 已知銦礦物有硫銦銅礦(CuInS2)、硫銦鐵礦(FeInS4)和水銦礦等。銦主要呈類質同象存在于鐵閃鋅礦、赤鐵礦、方鉛礦以及其他多金屬硫化物礦石中。此外,錫石、黑鎢礦、普通角閃石中也含銦。工業(yè)上,銦的主要來源為閃鋅礦(含銦0.0001~0.1%),在鉛鋅礦冶煉過程中作為副產品回收,錫冶煉也回收銦。銦屬于稀散金屬,是稀缺資源。全球預估銦儲量*5萬噸,其中可開采的占50%。由于未發(fā)現(xiàn)**銦礦,工業(yè)通過提純廢鋅、廢錫的方法生產金屬銦,回收率約為50-60%,這樣,真正能得到的銦只有1.5-1.6萬噸。
銦,是一種金屬元素,元素符號為In,原子序數為49,位于元素周期表第五周期IIIA族。其單質是一種銀白色并略帶淡藍色的金屬, 質地非常軟,能用指甲刻痕??伤苄詮?,有延展性,可壓成片。金屬銦主要用于制造低熔合金、軸承合金、半導體、電光源等的原料。銦無毒,但應避免與皮膚接觸和食入。在自然界中未曾發(fā)現(xiàn)過游離態(tài)的銦單質,1863年,德國的賴希和李希特,用光譜法研究閃鋅礦,發(fā)現(xiàn)新的元素,即銦。鉈被發(fā)現(xiàn)和取得后,德國弗賴貝格礦業(yè)學院物理學教授賴希由于對鉈的一些性質感興趣,希望得到足夠的金屬進行實驗研究。銦因其光滲透性和導電性強。
在ISP煉鉛鋅工藝中,精礦中的銦較大部分富集于粗鋅精餾工序產出的粗鉛中,回收富銦粗鉛的銦,一直采用堿煮提銦工藝,存在生產能力小、生產成本高、金屬回收率低等缺點。分離提取銦的幾種新技術:這些新技術使用的主要分離材料包括液膜、螯合樹脂、浸漬樹脂和微膠囊。在合適的條件下,運用這些技術可對銦進行有效地分離回收。這些新技術為分離回收銦提供了新的選擇。銦因其光滲透性和導電性強,主要用于生產ITO靶材(用于生產液晶顯示器和平板屏幕),這一用途是銦錠的主要消費領域,占全球銦消費量的70%。銦主要呈類質同象存在于鐵閃鋅礦、赤鐵礦、方鉛礦以及其他多金屬硫化物礦石中。上海銦
銦是一種銀灰色,質地極軟的易熔金屬。球形銦粉
銦因其光滲透性和導電性強,主要用于生產ITO靶材(用于生產液晶顯示器和平板屏幕),這一用途是銦錠的主要消費領域,占全球銦消費量的70%。其次的幾個消費領域分別是:電子半導體領域,占全球消費量的12%;焊料和合金領域占12%;研究行業(yè)占6%。另,因為其較軟的性質在某些需填充金屬的行業(yè)上也用于壓縫。如:較高溫度下的真空縫隙填充材料。醫(yī)學上,肝、脾、骨髓掃描用銦膠體。腦、腎掃描用銦-DTPA。肺掃描用銦-Fe(OH)3顆粒。胎盤掃描用銦-Fe-抗壞血酸。肝血池掃描用銦輸送鐵蛋白。球形銦粉
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