Inventar der vier wichtigsten Metalle der Welt, die wertvoller sind als Seltenerdmetalle_PTJ Blog

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Inventar der vier wichtigsten Metalle der Welt, die wertvoller sind als Gold der Seltenen Erden

2021-11-15

Vor einiger Zeit entdeckte China in Shaanxi eine große Metalllagerstätte, dh Wolframmetall, dessen Reserven 176 Tonnen erreichten, was etwa 7% der globalen Reserven ausmacht!

Noch aufregender ist, dass dieses Metall eine nicht erneuerbare Ressource ist! Seine globalen Reserven sind weniger als Seltene Erden, und Chinas nachgewiesene Reserven machen 80% der globalen Reserven aus!

Wolfram ist technisch sehr schwer zu gewinnen, und es dauerte mehr als ein Jahr, bis China die technischen Schwierigkeiten überwunden hatte.

Wolfram ist ein seltenes Metall und ein strategisches Metall. Der Grund, warum dieses Mineral als strategisches Metall eingestuft wird, liegt hauptsächlich darin, dass es eine äußerst wichtige Rolle spielt, insbesondere bei militärischen Anwendungen. Gegenwärtig wird eine große Anzahl von panzerbrechenden Projektilen aus Wolframlegierungen verwendet, die in verschiedenen Ländern hergestellt werden. Wolfram, und Wolfram gilt als das Metall mit der besten Rüstungsdurchdringungswirkung.

Inventar der vier wichtigsten Metalle der Welt, die wertvoller sind als Gold der Seltenen Erden

Vor einigen Jahren wurde diese Technologie noch von einigen ausländischen Ländern kontrolliert. Diese Länder importierten eine große Menge an Wolframerzreinigung aus China und verkauften sie dann wieder nach China. In den letzten Jahren hat China jedoch die Reinigungstechnologie von Metallwolfram durchbrochen.

Wolfram ist Chinas nationale strategische Ressource und wird durch Abbauquoten eingeschränkt. Theoretisch ist seine Jahresproduktion auf etwa 91,300 Tonnen begrenzt. Da es jedoch häufig als Begleiterz von Molybdänerz abgebaut wird, lag die Abbauquote in den Vorjahren bei über 50 %.

Stellen Sie sich vor, dass, sobald diese Ressource in Zukunft überbeansprucht und erschöpft ist, ihr Wert an Bedeutung gewinnen wird, und wenn es kein neues Metall gibt, das Rhenium ersetzt, werden viele Panzer keine panzerbrechenden Granaten als Ersatz zur Verfügung haben!

Dies zeigt, wie wichtig es ist, den Export dieses Edelmetalls einzuschränken!

Gerade weil Wolfram in der Militärstrategie von großer Bedeutung ist, hat China nun damit begonnen, den Export dieses Metalls streng zu kontrollieren.

Welche anderen Metalle sind also außer Wolfram noch edel? Der Redakteur wird für alle eine Bestandsaufnahme machen!

1. Metallantimon – der Gehalt an Antimon in der Erdkruste beträgt 0.0001%

Antimon, ein silbrig-weiß glänzendes, hartes und sprödes Metall. Es liegt eine schuppige Kristallstruktur vor. In feuchter Luft verliert es allmählich seinen Glanz und verbrennt bei starker Hitze zu weißen Antimonoxiden. Es ist leicht löslich in Königswasser und löslich in konzentrierter Schwefelsäure. Die relative Dichte beträgt 6.68. Der Schmelzpunkt beträgt 630°C. Der Siedepunkt beträgt 1635 °C (1440 °C). Giftig, die minimale tödliche Dosis (Ratte, Bauchhöhle) 100 mg/kg. Es ist irritierend. Es ist erwähnenswert, dass die Weltgesundheitsorganisation vorschreibt, dass der Antimongehalt und die tägliche Wasseraufnahme weniger als 0.86 Mikrogramm/kg pro Tag betragen sollten. Japan legt fest, dass der Antimongehalt in PET-Flaschen weniger als 200 ppm betragen sollte, und für heiß abgefüllte Getränke sind antimonhaltige PET-Flaschen verboten. Die Europäische Union schreibt vor, dass der Antimongehalt in Lebensmitteln weniger als 20 ppb und der Antimongehalt in umweltfreundlichen PET-Fasern 260 ppm nicht überschreiten sollte.

Antimon ist ein giftiges chemisches Element. Sein Symbol ist Sb und seine Ordnungszahl ist 51. Es ist eine Art metallähnliches Metall mit metallischem Glanz, das in der Natur hauptsächlich im Sulfidmineral Antimonit (Sb2S3) vorkommt. Es ist bekannt, dass Antimonverbindungen in der Antike als Kosmetika verwendet wurden, und metallisches Antimon wurde auch in der Antike aufgezeichnet, aber damals wurde es mit Blei verwechselt. Um das 17. Jahrhundert herum lernten die Menschen, dass Antimon ein chemisches Element ist.

China hat sich zum weltweit größten Produzenten von Antimon und seinen Verbindungen entwickelt, von denen die meisten in der Zinnmine in der Stadt Lengshuijiang, Provinz Hunan, produziert werden. Die industrielle Herstellungsmethode von Antimon besteht darin, zuerst zu rösten und es dann mit Kohlenstoff bei hoher Temperatur zu reduzieren oder das Antimonit direkt mit metallischem Eisen zu reduzieren.

Die Rolle von Antimon ist sehr offensichtlich, wie zum Beispiel die Blei-Antimon-Legierungsplatte, die in Blei-Säure-Batterien verwendet wird. Antimon-, Blei- und Zinnlegierungen können verwendet werden, um die Leistung von Schweißmaterialien, Geschossen und LagerS. Antimonverbindungen sind wichtige Additive für weit verbreitete chlor- und bromhaltige Flammschutzmittel. Antimon wird auch häufig in aufkommenden Mikroelektroniktechnologien wie der Herstellung von AMD-Grafikkarten verwendet.

Antimon ist ein Element der Stickstoffgruppe (Gruppe 15) und seine Elektronegativität beträgt 2.05. Nach dem periodischen Gesetz der Elemente ist seine Elektronegativität größer als Zinn und Wismut und kleiner als Tellur und Arsen. Antimon ist bei Raumtemperatur an der Luft stabil, kann jedoch beim Erhitzen mit Sauerstoff zu Antimontrioxid reagieren.

Antimon ist ein graues Metall mit Silberglanz und hat eine Mohs-Härte von 3. Daher kann reines Antimon nicht zur Herstellung harter Gegenstände verwendet werden. Zum Beispiel gab die Provinz Guizhou 1931 einst Münzen aus Antimon heraus, aber da Antimon leicht zu verschleißen ist, erleidet es während des Umlaufprozesses schwere Verluste. Antimon reagiert unter normalen Bedingungen nicht mit Säure.

Wichtige Produzentenländer: Laut einem Bericht des British Geological Survey aus dem Jahr 2005 ist China das Land mit der größten Antimonproduktion der Welt mit 84% der weltweiten Gesamtproduktion und übertrifft Südafrika, Bolivien und Tadschikistan bei weitem. Insbesondere die Zinnmine in der Stadt Lengshuijiang in der Provinz Hunan ist mit einer geschätzten Reserve von damals 2.1 Millionen Tonnen die größte Antimonmine der Welt. Laut einem Bericht des US Geological Survey (2010) macht Chinas Antimonproduktion 88.9 % der weltweiten Gesamtproduktion aus.

Basierend auf früheren Schätzungen basierend auf der britischen Losky Mining Consulting Formula. Russland (4.14 %, Produktion 6,500 t), Myanmar (entsprechend 3.76 %, Produktion 5,897 t), Kanada (entsprechend 3.61 %, Produktion 5,660 t), Tadschikistan (entsprechend 3.42 %, Produktion 5,370 t .) ) und Bolivien (mit 3.17 %) , 4,980 Tonnen).

Wichtige Verwendung: Wird hauptsächlich in neuen Energiebatterien und Luft- und Raumfahrtmaterialien verwendet. Die Hauptfunktion von Antimon in Legierungen besteht in der Erhöhung der Härte und wird oft als Härter für Metalle oder Legierungen bezeichnet. Nach Zugabe unterschiedlicher Antimonanteile zum Metall nimmt die Härte des Metalls zu. Daher kann es zur Herstellung von Antimon und Antimonverbindungen für Munition verwendet werden. Es ist ein sehr wichtiges strategisches Material. Es wird auch als Zusatz zu Polyesterharz in der Glasfaserverbundwerkstoffindustrie (allgemein bekannt als glasfaserverstärkter Kunststoff) verwendet, wie z. B. die Triebwerksabdeckung von Leichtflugzeugen.

Darüber hinaus können Blei-Antimon-Legierungen verwendet werden, um den Sender und Empfänger von Sperrschichttransistoren aus NPN-Legierung zu lackieren. Indiumantimonid ist auch ein Material, das zur Herstellung von Detektoren für das mittlere Infrarot verwendet wird. Antimonsulfid stabilisiert nachweislich den Reibungskoeffizienten von Automobilbremsbelagmaterialien. Antimon wird auch bei der Herstellung von Geschossen und Geschossmarkierungen verwendet.

2. Metallrhenium-hat einen wichtigen "Rheniumeffekt"

Rhenium ist ein wirklich seltenes Element. Sein Gehalt in der Erdkruste ist geringer als bei allen Seltenerdelementen und nur größer als der von Protactinium und Radium. Darüber hinaus bildet es kein festes Mineral und wird normalerweise mit anderen Metallen in Verbindung gebracht. Machen Sie es zum letzten Element, das in der Natur gefunden wird. Rhenium als Mitglied der Mangan-Unterfamilie sagte seine Existenz bereits voraus, als Mendelejew das Periodensystem der Elemente begründete. Er nannte es Dwi-Mangan (Sub-Mangan). Ein damals noch nicht entdecktes Mitglied wurde Eka-Mangan (wie Mangan) genannt. Mosley stellte später fest, dass die Ordnungszahlen dieser beiden Elemente 75 bzw. 43 betrugen. Da in Mineralien mit ähnlichen Elementen oft ein unbekanntes Element gefunden werden kann, haben Wissenschaftler daran gearbeitet, diese beiden Elemente aus Manganerz, Platinerz und Columbit (Mineralien von Tantal und Niob) zu finden. Erst 1925 fanden Nordak, Tucker und Berg aus Deutschland mithilfe der X-Spektroskopie das Element Nummer 75 Rhenium aus einer großen Anzahl konzentrierter Produkte von Mineralien und Gesteinen, und das Elementsymbol wurde als Re bezeichnet.

In der Natur kommt Rhenium in Molybdänit, Seltenerderz und Niob-Tantalit vor und der Gehalt ist sehr gering. Der Molybdänit kann in Form von Rheniumdisulfid ReS2 oder Rheniumheptasulfid Re2S7 vorliegen, und der Gehalt ist etwas höher. Es gibt zwei natürliche Isotope von Rhenium: Re-185 ist stabil und Re-187 ist radioaktiv.

Rhenium kann gleichzeitig die Festigkeit und Plastizität von Wolfram, Molybdän und Chrom erhöhen. Dieses Phänomen wird als "Rhenium-Effekt" bezeichnet. Die Zugabe einer kleinen Menge (3%~5%) Rhenium kann die Rekristallisationstemperatur von Wolfram um 300℃~500℃ erhöhen ---Der oben erwähnte Effekt von Rhenium (Re) wird als Rheniumeffekt bezeichnet. W-Re- und Mo-Re-Legierungen haben eine gute Hochtemperaturfestigkeit und Plastizität und können zu Platten, Blechen, Drähten, Drähten und Stäben für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt, Luftfahrt Hochtemperatur-Strukturteile (Ausguss, Düsen, Hitzeschilde) verarbeitet werden , etc.), elastische Bauteile und elektronische Bauteile, etc.

Wichtige Produktionsländer: 1978 und 1979 betrug die weltweite Gesamtproduktion von Rhenium 7,210 bzw. 7,260 kg. Darunter sind die Bundesrepublik Deutschland, Chile, Kanada und die ehemalige Sowjetunion die Hauptproduzenten von Rhenium. Die weltweiten Rhenium-Ressourcen sind hauptsächlich in Amerika und Europa verteilt. Nach Angaben des US Geological Survey aus dem Jahr 2015 betragen die weltweit nachgewiesenen Reserven an Rhenium etwa 1,100 Tonnen, von denen die nachgewiesenen Rhenium-Reserven in den Vereinigten Staaten etwa 500 Tonnen und die in anderen Ländern 600 Tonnen betragen.

Die globale Rhenium-Ressource beträgt etwa 2500 Tonnen. Chile hat mit 1,300 Tonnen die reichsten Rheniumressourcen, gefolgt von den USA (390 Tonnen), Russland (310 Tonnen), Kasachstan (190 Tonnen), Armenien (95 Tonnen), Peru (45 Tonnen) und Kanada (32 Tonnen). . Die Gesamtreserven an Rheniumressourcen in anderen Ländern der Welt betragen etwa 91 Tonnen.

Chile ist auch der größte Produzent von Rhenium. Im Jahr 2014 machte die Rheniumproduktion (26 Tonnen) etwa 53% der Weltproduktion aus, gefolgt von den Vereinigten Staaten (7.9 Tonnen), Polen (7.6 Tonnen), Usbekistan (5.0 Tonnen) und Armenien (0.3 Tonnen). Die Vereinigten Staaten sind der weltweit größte Verbraucher von Rhenium, während Chile und Polen die Hauptlieferanten von Rheniummetall in die Vereinigten Staaten sind.

Die Reserven an Rhenium-Ressourcen in meinem Land betragen 237 Tonnen (2013), und es gibt 11 Rhenium-Minen in Shaanxi (was 44.3% der nationalen Rhenium-Reserven ausmacht), Heilongjiang (31.6%), Henan (12.7%), Hunan , Hubei, Liaoning, 9 Provinzen Guangdong, Guizhou und Jiangsu. Fast alle Rhenium-Ressourcen in meinem Land sind mit Molybdän-Lagerstätten verbunden, die hauptsächlich in Jinduicheng-Molybdän-Lagerstätten in Shaanxi, Luanchuan-Molybdän-Lagerstätten in Henan, Daheishan-Molybdän-Lagerstätten in Jilin und Duobaoshan-Kupfer (Molybdän)-Lagerstätten in Heilongjiang verteilt sind. Die Reserven machen etwa 90 % der gesamten Rheniumreserven des Landes aus. Die Produktion von Rhenium in China ist nicht hoch, etwa zwei Tonnen pro Jahr.

Wichtige Verwendung: Aufgrund des hohen Preises wurde es erst 1950 von einem Laborschatz zu einem wichtigen neuen Metallwerkstoff. Rhenium ist in verschiedenen Bereichen der modernen Industrie weit verbreitet, hauptsächlich als Katalysator in der Erdöl- und Automobilindustrie, als Katalysator für die Erdölreformierung und als Rheniumlegierungen für die Elektronikindustrie und die Luft- und Raumfahrtindustrie.

1. Rhenium wird hauptsächlich als Katalysator in der Erdölindustrie verwendet,

2. Rhenium hat eine hohe Elektronenemissionsleistung und wird häufig in der Radio-, Fernseh- und Vakuumtechnologie verwendet.

3. Rhenium hat einen sehr hohen Schmelzpunkt und ist ein wichtiges Hochtemperatur-Instrumentenmaterial; Gleichzeitig werden rheniumhaltige Legierungen auch bei der Herstellung von hitzebeständigen Teilen für Flugzeugtriebwerke verwendet. Etwa 80 % des weltweiten Rheniums werden bei der Herstellung von Flugzeugtriebwerken verwendet.

4. Die Legierung aus Rhenium und Rhenium kann auch als elektronische Röhrenkomponenten und Ultrahochtemperaturheizungen zum Verdampfen von Metall verwendet werden.

5. Wolfram-Rhenium-Thermoelement wird bei 3100 nicht weich. Die Zugabe von 25 % Rhenium zu einer Wolfram- oder Molybdänlegierung kann die Duktilität erhöhen; Rhenium wird als Hochtemperaturbeschichtung auf Raketen und Flugkörpern, Instrumenten und Hochtemperaturteilen für Raumfahrzeuge verwendet, wie Rhenium wird für thermische Abschirmung, Lichtbogenentladung, elektrische Schütze usw.

6. Metallrhenium und seine Legierungen können zur Herstellung von Leitungswasserspitzen und Hochtemperatur-Thermoelementen verwendet werden; als Katalysatoren bei der Alkoholdehydrierung und Ammoniaksynthese verwendet; Rheniumhaltige Legierungen können hohen Temperaturen standhalten; Aufgrund der Verbreitung von Rhenium ist der Preis teuer, und die eigentliche Anwendung bleibt in der Entwicklung. Es wird auch verwendet, um elektrische Filamente, Schalen für künstliche Satelliten und Raketen und Schutzplatten für Atomreaktoren herzustellen.

3, Gallium-Metall-hat den Ruf "das Rückgrat der Elektronikindustrie"

Gallium ist ein seltenes Metall mit niedrigem Schmelzpunkt und hohem Siedepunkt. Es hat den Ruf des "Rückgrats der Elektronikindustrie". Gallium ist ein graublaues oder silberweißes Metall mit dem Symbol Ga und einem Atomgewicht von 69.723. Der Schmelzpunkt von Gallium ist sehr niedrig, aber der Siedepunkt ist sehr hoch. Reines flüssiges Gallium neigt stark zur Überkühlung und wird leicht an der Luft oxidiert, um einen Oxidfilm zu bilden.

Gallium ist das erste chemische Element in der Geschichte der Chemie, das zuerst theoretisch vorhergesagt und dann in der Natur entdeckt und verifiziert wurde. 1871 entdeckte Mendelejew, dass im Periodensystem unter dem Element Aluminium eine noch nicht besetzte Lücke war. Er sagte voraus, dass das Atomgewicht dieses unbekannten Elements etwa 68 beträgt, die Dichte 5.9 g/cm³ beträgt und die Eigenschaften denen von Aluminium ähnlich sind. Die Vorhersage wurde vom französischen Chemiker Bois Bodran bestätigt.

Gallium wurde 1875 in Paris von Bois Beaudran entdeckt. Er beobachtete eine neue violette Linie im Atomspektrum von Zink, das aus Zinkblendeerz (ZnS) gewonnen wurde. Dies bedeutet, dass ein unbekanntes Element aufgetaucht ist. Im November 1875 extrahierte und reinigte Bois-Bodran dieses neue Metall und bewies, dass es Aluminium ähnelte. Im Dezember 1875 kündigte er es einmal der Französischen Akademie der Wissenschaften an.

Denn die Konzentration von Gallium in der Erdkruste ist sehr gering. Es macht 0.0015% der Gesamtmenge in der Erdkruste aus. Es ist weit verbreitet, existiert jedoch nicht in reinem Metallzustand, sondern in Form von CuGaS2, ist aber sehr selten und wirtschaftlich nicht von Bedeutung.

Mehr als 90 % des weltweit primären Galliums wird während des Aluminiumoxid-Produktionsprozesses gewonnen, der eine umfassende Nutzung der Bodenschätze darstellt. Durch die Gewinnung von metallischem Gallium wird die Wertschöpfung der Bodenschätze erhöht, die Qualität des Aluminiumoxids verbessert und der Abfall reduziert." Die Belastung durch "Rotschlamm" steht daher im Einklang mit dem Prinzip der Maximierung der Nutzung der aktuellen kohlenstoffarmen Wirtschaft Wert zu den niedrigsten Kosten der natürlichen Ressourcen.

Wichtige Förderländer: Nach Angaben des US Geological Survey aus dem Jahr 2015 überschreiten die weltweiten Galliumreserven in Bauxit 1 Million Tonnen. Unter ihnen sind China, Deutschland und die Ukraine heute die drei größten Rohgalliumproduzenten der Welt. Erwähnenswert ist, dass Chinas Bauxit-Ressourcen mit einem hohen Galliumgehalt kurz vor der Erschöpfung stehen und die Abbauzeit höchstens noch 10 Jahre aufrechterhalten werden kann.

Wichtige Anwendungen: Gallium wird derzeit hauptsächlich in den Bereichen Halbleiter, optoelektronische Materialien, Solarzellen, Legierungen, medizinische Geräte und magnetische Materialien verwendet. Gallium-68 emittiert Positronen und kann für die Positronentomographie verwendet werden. Als Ersatz für Quecksilber kann eine Gallium-Indium-Legierung verwendet werden.

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