
| ინდიუმის მეტალი |
| ელემენტის სიმბოლო = In |
| ატომური ნომერი=49 |
| ● დუღილის წერტილი = 2080℃ ● დნობის წერტილი = 156.6℃ |
ინდიუმის მეტალის შესახებ
დედამიწის ქერქში არსებული რაოდენობა 0.05 ppm-ია და ის თუთიის სულფიდიდან წარმოიქმნება; თუთიის მეტალურგიაში ფერფლისგან გამოყოფისას მიიღება ინდიუმის იონის სითხე (3+) და ელექტროლიზის გზით ხდება მისი მაღალსიწმინდის მქონე სინგულარული ნივთიერების შექმნა. ის ვერცხლისფერი თეთრი კრისტალის სახით გვხვდება. ის რბილია და კვადრატული კრისტალური სისტემის ნაწილია. ჰაერზე სტაბილურია და გაცხელების შემდეგ წარმოქმნის In2O3-ს. ოთახის ტემპერატურაზე მას შეუძლია რეაქციაში შევიდეს ფტორთან და ქლორიდთან. იხსნება მჟავაში, მაგრამ არა წყალში ან ტუტე ხსნარში.
მაღალი ხარისხის ინდიუმის ზოდის სპეციფიკაცია
| ნივთის ნომერი, | ქიმიური კომპონენტი | |||||||||||||||
| ≥(%)-ში | უცხოური მასალა. ≤ppm | |||||||||||||||
| Cu | Pb | Zn | Cd | Fe | Tl | Sn | As | Al | Mg | Si | S | Ag | Ni | სულ | ||
| UMIG6N | 99.9999 | 1 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| UMIG5N | 99.999 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | - |
| UMIG4N | 99.993 | 5 | 10 | 15 | 15 | 7 | 10 | 15 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 70 |
| UMIG3N | 99.97 | 10 | 50 | 30 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 300 |
შეფუთვა: 500±50 გ/ზოდი, დაფარული პოლიეთილენის საქაღალდე პარკით, მოთავსებული ხის ყუთში,
რისთვის გამოიყენება ინდიუმის ზოდი?
ინდიუმის ზოდი (In)- გამოყენება და გამოყენება
ინდიუმის ზოდი მრავალმხრივი, რბილი და ადვილად დნობადი გარდამავალი ლითონია განსაკუთრებული თვისებებით, მათ შორის შესანიშნავი ელექტროგამტარობით, სხვადასხვა სუბსტრატებთან ძლიერი ადჰეზიით და დაბალი დნობის წერტილით. ეს მახასიათებლები მას თანამედროვე ტექნოლოგიებში კრიტიკულად მნიშვნელოვან მასალად აქცევს, ყოველდღიური მოხმარების სამომხმარებლო ელექტრონიკიდან დაწყებული, მოწინავე ენერგეტიკული და კვლევითი სისტემებით დამთავრებული. ჩვენი მაღალი სისუფთავის ინდიუმის ზოდი ფუნდამენტურ ნედლეულს წარმოადგენს თანამედროვე აპლიკაციების ფართო სპექტრისთვის.
ძირითადი გამოყენება და ინდუსტრიები:
1. ელექტრონიკა და დისპლეები (ძირითადი გამოყენება)
ინდიუმის ყველაზე ფართოდ გამოყენება შესაძლებელია ინდიუმის კალის ოქსიდის (ITO) სახით, რომელიც გამჭვირვალე გამტარი ოქსიდია.
* გამჭვირვალე გამტარი აპკები: ITO სამიზნეებიდან გაფრქვეული ინდიუმი აუცილებელია გამჭვირვალე გამტარი ფენების შესაქმნელად:
* ბრტყელპანელიანი დისპლეები: LCD, OLED და სენსორული ეკრანები სმარტფონებისთვის, პლანშეტებისთვის, ტელევიზორებისა და მონიტორებისთვის.
* ფოტოელექტრული უჯრედები: თხელფენოვანი მზის უჯრედები (მაგალითად, CIGS), სადაც ის გამჭვირვალე ელექტროდის ფუნქციას ასრულებს, რაც სინათლეს აქტიურ ფენამდე მიღწევის საშუალებას აძლევს.
* ენერგოეფექტური ფანჯრები: გამოიყენება ჭკვიან ფანჯრებში, რომლებსაც შეუძლიათ სითბოს და სინათლის გადაცემის დინამიურად კონტროლი.
2. შედუღება და შენადნობა
ინდიუმის დაბალი დნობის ტემპერატურა და მრავალი ზედაპირის დასველების უნარი მას ფასდაუდებელს ხდის შეერთებისა და საფარის გამოყენებისთვის.
* სპეციალიზებული შედუღების საშუალებები: ინდიუმის ბაზაზე დამზადებული შედუღების საშუალებები თერმულად მგრძნობიარე კომპონენტებში საიმედო, დაბალტემპერატურულ შეერთებებს ქმნის, რაც მნიშვნელოვანია:
* ელექტრონიკის აწყობა: განსაკუთრებით ეტაპობრივი შედუღების პროცესებში და მგრძნობიარე მოწყობილობების შესაფუთად.
* თერმული მართვა: მაღალი ხარისხის გამოთვლებში რადიატორების მიმაგრება დელიკატურ ჩიპებზე.
* დამცავი საფარი: გამოიყენება საკისრებზე და სხვა მოძრავ ზედაპირებზე თხელი ფენის საფარის სახით, რათა უზრუნველყოს შესანიშნავი შეზეთვა, შეამციროს ხახუნი და გააძლიეროს კოროზიისადმი მდგრადობა.
* სტომატოლოგიური შენადნობები: შერწყმულია სხვა ლითონებთან ძლიერი, გამძლე და ბიოშეთავსებადი სტომატოლოგიური ამალგამებისა და რესტავრაციების შესაქმნელად.
3. ნახევარგამტარი და მოწინავე კვლევა
ინდიუმის ულტრამაღალი სისუფთავის თვისებები გამოიყენება ყველაზე განვითარებულ ტექნოლოგიურ სფეროებში.
* რთული ნახევარგამტარები: როგორც III ჯგუფის ძირითადი ელემენტი, იგი გამოიყენება მეტალოორგანული ორთქლის ფაზის ეპიტაქსიაში (MOVPE) მაღალი ხარისხის ნახევარგამტარების მისაღებად, როგორიცაა ინდიუმის ფოსფიდი (InP) და ინდიუმის გალიუმის არსენიდი (InGaAs). ესენი კრიტიკულად მნიშვნელოვანია:
* მაღალი სიხშირის ტრანზისტორები
ოპტოელექტრონიკა: ლაზერები და ფოტოდეტექტორები ბოჭკოვანი ოპტიკური კომუნიკაციებისთვის.
* კვლევა და განვითარება: წარმოადგენს წინამორბედ მასალას აკადემიურ და სამრეწველო ლაბორატორიებში ახალი ნახევარგამტარული მოწყობილობებისა და ნანომასალების შესამუშავებლად.
4. ბირთვული ტექნოლოგია
* მართვის ღეროები: ვერცხლისა და კადმიუმის (Ag-In-Cd შენადნობი) შენადნობში შემავალი ინდიუმი ბირთვული რეაქტორის მართვის ღეროების ძირითადი კომპონენტია, სადაც მისი მაღალი ნეიტრონების დაჭერის განივი კვეთა ხელს უწყობს ბირთვული დაშლის რეაქციის ზუსტ რეგულირებას.
---
ძირითადი მახასიათებლები და უპირატესობები:
* მაღალი სისუფთავე: უზრუნველყოფს ოპტიმალურ მუშაობას კრიტიკულ აპლიკაციებში, როგორიცაა ნახევარგამტარული წარმოება და ITO გაფრქვევა.
* განსაკუთრებული დრეკადობა: შეიძლება ადვილად დაიგორგოს, გამოწუროს და სხვადასხვა ფორმაში ჩამოყალიბდეს, მათ შორის მავთულისა და ფოლგის.
* უმაღლესი დასველებადობა და ადჰეზია: ქმნის მტკიცე კავშირებს მინასთან, ლითონებთან და კერამიკასთან, რაც იდეალურს ხდის მას შედუღებისა და საფარისთვის.
* კრიტიკული ხელშემწყობი ფაქტორი: სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მასალა ეკრანების, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების სექტორებში მრავალი სწრაფად მზარდი ტექნოლოგიისთვის.
გაფრთხილება: მოწოდებული ინფორმაცია მხოლოდ აღწერილობითია. მომხმარებლები პასუხისმგებელნი არიან ინდიუმის ზოდის მათი კონკრეტული გამოყენებისთვის შესაფერისობის გადამოწმებაზე და მისი დამუშავებისა და გამოყენების დროს ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ყველა შესაბამისი რეგულაციის დაცვაზე.