
Tellurpulver zeichnet sich durch hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit aus. UrbanMines ist spezialisiert auf die Herstellung von hochreinem Tellurpulver mit kleinstmöglicher Korngröße. Unsere Standard-Pulverpartikelgrößen liegen im Bereich von -325 Mesh, -200 Mesh, -100 Mesh, 10–50 Mikrometer und Submikron (< 1 Mikrometer). Wir bieten auch zahlreiche Materialien im Nanometerbereich an, z. B. -100 Mesh, -200 Mesh und -300 Mesh. Die verschiedenen Pulvervarianten ermöglichen es Ihnen, die Eigenschaften des Tellurpulvers optimal an Ihre spezifische Anwendung anzupassen. Wir produzieren Tellur auch als Stäbe, Blöcke, Stücke, Pellets, Scheiben, Granulat, Draht und in Verbindungen wie Oxiden. Andere Formen sind auf Anfrage erhältlich.
Eigenschaften von Tellurpulver
| Cas-Nr. | 13494-80-9 |
| Reinheit | 99,9 %, 99,99 %, 99,999 % |
| Maschengröße | -100,-200,-325,-500 Mesh |
| Aussehen | Festes/feines graues Pulver |
| Schmelzpunkt | 449,51 °C |
| Siedepunkt | 988 °C |
| Dichte | 6,24 g/cm3 (20°C) |
| Löslichkeit in H2O | N / A |
| Brechungsindex | 1,000991 |
| Kristallphase / Struktur | Sechseckig |
| Elektrischer Widerstand | 436000 µΩ · cm (20 °C) |
| Elektronegativität | 2.1 Paulings |
| Schmelzwärme | 17,49 kJ/mol |
| Verdampfungswärme | 114,1 kJ/mol |
| Spezifische Wärmekapazität | 0,20 J/g·K |
| Wärmeleitfähigkeit | 1,97–3,0 W/m·K |
| Wärmeausdehnung | 18 µm/m·K (20 °C) |
| Elastizitätsmodul | 43 GPa |
Synonyme für Tellurpulver
Tellurpartikel, Tellur-Mikropartikel, Tellur-Mikropulver, Tellur-Mikropulver, Tellur-Mikronpulver, Tellur-Submikronpulver, Tellur-Submikronpulver.
Wozu wird Tellurpulver verwendet?
TEllur und Tellurpulver (Te)- Anwendungen und Verwendungszwecke
Tellur ist ein vielseitiges und wichtiges Halbmetall mit einer einzigartigen Kombination von Eigenschaften, die es in modernen Legierungen, der Elektronik und nachhaltigen Energietechnologien unverzichtbar machen. Seine Anwendungsgebiete reichen von der Verbesserung von Fertigungsprozessen bis hin zur Realisierung hocheffizienter Solarzellen und thermoelektrischer Bauelemente.
Unser hochreines Tellur ist sowohl in Barren- als auch in Pulverform, einschließlich Nanopartikeln, erhältlich, um den präzisen Anforderungen der modernen Industrie gerecht zu werden.
Hauptanwendungen und Branchen:
1. Metallurgie & Legierungen
Tellur ist ein leistungsstarkes Verarbeitungshilfsmittel und Additiv in der Metallurgie, das die Eigenschaften verschiedener Metalle deutlich verbessert.
* Additiv zur Verbesserung der Bearbeitbarkeit: In kleinen Mengen zu Edelstahl, Kupfer und Bleilegierungen hinzugefügt, verbessert es die Bearbeitbarkeit erheblich, indem es den Spanbruch fördert und so höhere Schnittgeschwindigkeiten, überlegene Oberflächengüten und eine längere Werkzeugstandzeit ermöglicht.
* Gusseisen: Wird verwendet, um eine gehärtete Karbidstruktur im Gusseisen zu fördern und so dessen Härte, Verschleißfestigkeit und Haltbarkeit zu erhöhen.
2. Chemische und industrielle Anwendungen
Tellur und seine Verbindungen spielen eine entscheidende Rolle bei verschiedenen chemischen Prozessen und der Materialherstellung.
* Vulkanisation von Kautschuk: Wirkt als sekundäres Vulkanisationsmittel und verbessert die Hitzebeständigkeit und die mechanischen Eigenschaften von synthetischem Kautschuk.
* Katalyse: Dient als Katalysator beim Erdölcracken und bei der Herstellung bestimmter Chemikalien und Polymere.
* Pigmente & Glas: Wird als Farbmittel (zur Erzeugung blauer/brauner Töne) und Entfärbungsmittel bei der Herstellung von Keramik und Glas verwendet.
3. Fortschrittliche Werkstoffe und Energietechnologien
Dies ist der innovativste und wachstumsstärkste Sektor für Tellur, in dem seine Halbleitereigenschaften voll ausgeschöpft werden.
* Photovoltaik (Solarzellen): Ein Hauptbestandteil von Cadmiumtellurid (CdTe), einer führenden Dünnschicht-Solartechnologie, die für ihre Kosteneffizienz, hohe Effizienz unter realen Bedingungen und ihren geringen CO2-Fußabdruck bekannt ist.
* Thermoelektrische Bauelemente: Tellurbasierte Verbindungen (wie Bismuttellurid, Bi₂Te₃) bilden die Grundlage der thermoelektrischen Technologie. Sie wandeln Abwärme direkt in Elektrizität um (Stromerzeugung) oder nutzen Elektrizität zur präzisen Temperaturregelung (Festkörperkühlung). Ihre Anwendungen reichen von CPU-Kühlern bis hin zu Systemen für die Luft- und Raumfahrt.
* Infrarotdetektoren & Optoelektronik: Tellur ist ein Schlüsselmaterial in Halbleitern wie Bleitellurid (PbTe) für hochempfindliche Infrarot(IR)-Detektoren und -Sensoren.
* Phasenwechselspeicher (PCM): Tellurbasierte Legierungen werden in nichtflüchtigen Speicherchips der nächsten Generation verwendet, die für eine schnelle Datenspeicherung schnell zwischen amorphem und kristallinem Zustand umschalten.
4. Tellurpulver: Anwendungen mit großer Oberfläche
Die pulverförmige Form, insbesondere Nanopartikel, eröffnet Anwendungsmöglichkeiten, bei denen hohe Reaktivität und große Oberfläche entscheidend sind.
* Brennstoffzellen & Katalyse: Werden in Spezialkatalysatoren und Elektrodenmaterialien zur Leistungssteigerung eingesetzt.
* Wasseraufbereitung: Aufgrund seiner großen Oberfläche eignet es sich hervorragend als Adsorptionsmittel oder Katalysator in fortgeschrittenen Oxidationsprozessen zur Schadstoffentfernung.
* Forschung & Entwicklung: Unerlässlich für die Formulierung leitfähiger Tinten, spezieller Beschichtungen und die Entwicklung neuer Verbundwerkstoffe.
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Wichtigste Merkmale und Vorteile:
* Verbesserte Bearbeitbarkeit: Verbessert die Verarbeitung von Stahl und Kupferlegierungen erheblich und senkt die Herstellungskosten.
* Effizienter Halbleiter: Ermöglicht leistungsstarke Energielösungen der nächsten Generation in den Bereichen Photovoltaik und Thermoelektrik.
* Vielseitige Darreichungsformen: Erhältlich als Barren, grobes Pulver und hochreine Nanopartikel, um spezifischen Anwendungsanforderungen von der Metallurgie bis zur Nanotechnologie gerecht zu werden.
* Hohe Reaktivität: Die Pulverform bietet eine große Oberfläche, die ideal für katalytische und chemische Prozesse geeignet ist.
Haftungsausschluss: Die bereitgestellten Informationen dienen lediglich der Beschreibung. Anwender müssen die Eignung, Sicherheit und Handhabungsanforderungen von Tellur für ihre jeweilige Anwendung selbst prüfen und alle relevanten Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltvorschriften einhalten.