
Prášok telúru ponúka vysokú tepelnú a elektrickú vodivosť. Spoločnosť UrbanMines sa špecializuje na výrobu vysoko čistého prášku telúru s čo najmenšou priemernou veľkosťou zŕn. Naše štandardné veľkosti častíc prášku sa pohybujú v rozmedzí - 325 mesh, - 200 mesh, - 100 mesh, 10-50 mikrónov a submikrónov (< 1 mikrón). Dodávame aj mnoho materiálov v nanorozmeroch, ako napríklad - 100 mesh, - 200 mesh, - 300 mesh. Rôzne varianty prášku, ktoré ponúkame, vám dávajú slobodu a flexibilitu prispôsobiť vlastnosti prášku telúru vašej špecifickej aplikácii. Telúr vyrábame aj ako tyče, ingoty, kusy, pelety, disky, granule, drôty a v zložených formách, ako je oxid. Iné tvary sú k dispozícii na požiadanie.
Vlastnosti telúrového prášku
| Číslo CAS | 13494-80-9 |
| Čistota | 99,9 %, 99,99 %, 99,999 % |
| Veľkosť ôk | -100, -200, -325, -500 mesh |
| Vzhľad | Pevný/jemný sivý prášok |
| Bod topenia | 449,51 °C |
| Bod varu | 988 °C |
| Hustota | 6,24 g/cm3 (20 °C) |
| Rozpustnosť v H2O | Neuvedené |
| Index lomu | 1,000991 |
| Kryštalická fáza / štruktúra | Šesťuholníkový |
| Elektrický odpor | 436000 µΩ · cm (20 °C) |
| Elektronegativita | 2.1 Paulings |
| Teplo topenia | 17,49 kJ/mol |
| Teplo odparovania | 114,1 kJ/mol |
| Merná tepelná kapacita | 0,20 J/g·K |
| Tepelná vodivosť | 1,97 – 3,0 W/m·K |
| Tepelná rozťažnosť | 18 µm/m·K (20 °C) |
| Youngov modul | 43 GPa |
Synonymá telúrového prášku
Častice telúru, mikročastice telúru, mikroprášok telúru, mikroprášok telúru, mikrónový prášok telúru, submikrónový prášok telúru, submikrónový prášok telúru.
Na čo sa používa telúrový prášok?
Telúr a telúrový prášok (Te)- Aplikácie a použitia
Telúr je všestranný a dôležitý polokovový prvok s jedinečnou kombináciou vlastností, vďaka čomu je nevyhnutný v pokročilých zliatinách, elektronike a technológiách udržateľnej energie. Jeho aplikácie siahajú od zlepšovania výrobných procesov až po umožnenie výroby vysokoúčinných solárnych článkov a termoelektrických zariadení.
Náš vysoko čistý telúr je dostupný vo forme ingotov aj prášku, vrátane nanočastíc, aby spĺňal presné požiadavky moderného priemyslu.
Primárne aplikácie a odvetvia:
1. Metalurgia a zliatiny
Telúr je silná pomocná látka a prísada v metalurgii, ktorá výrazne zlepšuje vlastnosti rôznych kovov.
* Prísada na obrobiteľnosť: Pridáva sa v malých množstvách do nehrdzavejúcej ocele, medi a olovnatých zliatin a dramaticky zlepšuje obrobiteľnosť tým, že podporuje lámanie triesok, čo umožňuje vyššie rezné rýchlosti, lepšiu povrchovú úpravu a predĺženú životnosť nástroja.
* Liatina: Používa sa na podporu vytvrdenej karbidovej štruktúry v liatine, čím sa zvyšuje jej tvrdosť, odolnosť proti opotrebovaniu a trvanlivosť.
2. Chemické a priemyselné aplikácie
Telúr a jeho zlúčeniny slúžia ako kľúčové činidlá v rôznych chemických procesoch a výrobe materiálov.
* Vulkanizácia gumy: Pôsobí ako sekundárne vulkanizačné činidlo, ktoré zlepšuje tepelnú odolnosť a mechanické vlastnosti syntetického kaučuku.
* Katalýza: Slúži ako katalyzátor pri krakovaní ropy a pri výrobe špecifických chemikálií a polymérov.
* Pigmenty a sklo: Používa sa ako farbivo (dodáva modré/hnedé tóny) a odfarbovacie činidlo pri výrobe keramiky a skla.
3. Pokročilé materiály a energetické technológie
Toto je najinovatívnejší a najrýchlejšie rastúci sektor pre telúr, kde sa plne využívajú jeho polovodičové vlastnosti.
* Fotovoltaika (solárne články): Hlavná zložka teluridu kademnatého (CdTe), poprednej technológie tenkovrstvovej solárnej energie známej svojou nákladovou efektívnosťou, vysokou účinnosťou v reálnych podmienkach a nízkou uhlíkovou stopou.
* Termoelektrické zariadenia: Zlúčeniny na báze telúru (ako napríklad telurid bizmutu, Bi₂Te₃) sú základom termoelektrickej technológie. Premieňajú odpadové teplo priamo na elektrinu (výroba energie) alebo využívajú elektrinu na vytvorenie presnej regulácie teploty (chladenie v pevnej fáze) a používajú sa v aplikáciách od chladičov CPU až po letecké systémy.
* Infračervené detektory a optoelektronika: Telúr je kľúčovým materiálom v polovodičoch, ako je telurid olovnatý (PbTe), pre vysoko citlivé infračervené (IR) detektory a senzory.
* Pamäť s fázovou zmenou (PCM): Zliatiny na báze telúru sa používajú v energeticky nezávislých pamäťových čipoch novej generácie, ktoré rýchlo prepínajú medzi amorfným a kryštalickým stavom pre rýchle ukladanie dát.
4. Prášok telúru: aplikácie s vysokou povrchovou plochou
Prášková forma, najmä nanočastice, otvára možnosti aplikácií, kde je vysoká reaktivita a povrchová plocha kritická.
* Palivové články a katalýza: Používajú sa v špecializovaných katalyzátoroch a elektródových materiáloch pre lepší výkon.
* Úprava vody: Vďaka vysokému povrchu je účinný ako adsorbent alebo katalyzátor v pokročilých oxidačných procesoch na odstraňovanie znečisťujúcich látok.
* Výskum a vývoj: Nevyhnutný pre formulovanie vodivých atramentov, špecializovaných náterov a vývoj nových kompozitných materiálov.
---
Kľúčové vlastnosti a výhody:
* Zlepšená obrobiteľnosť: Výrazne zlepšuje spracovanie ocele a medených zliatin, čím sa znižujú výrobné náklady.
* Efektívny polovodič: Umožňuje vysoko výkonné energetické riešenia novej generácie vo fotovoltaike a termoelektrike.
* Všestranné formy: Dostupné ako ingoty, hrubý prášok a vysoko čisté nanočastice, ktoré vyhovujú špecifickým aplikačným potrebám od metalurgie až po nanotechnológie.
* Vysoká reaktivita: Prášková forma poskytuje veľký povrch ideálny pre katalytické a chemické procesy.
Vyhlásenie: Poskytnuté informácie slúžia len na opisné účely. Používatelia si musia overiť vhodnosť, bezpečnosť a požiadavky na manipuláciu s telúrom pre svoju konkrétnu aplikáciu a dodržiavať všetky príslušné predpisy týkajúce sa zdravia, bezpečnosti a životného prostredia.