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Cómo pronunciar tantalio

La pronunciación de tantalio es: tǎn.

Definición: Elemento metálico, símbolo Ta. Blanco plateado. Tiene superconductividad (a -268,8 °C) y ductilidad, y tiene una fuerte resistencia a ácidos y álcalis. Se utiliza para fabricar recipientes de evaporación, etc., y también para fabricar electrodos en tubos de electrones. También puede conducir electricidad en una dirección y fabricar rectificadores. El tantalio no tiene ningún efecto irritante sobre los tejidos internos del cuerpo humano. Se utiliza médicamente para fabricar láminas o hilos finos para reparar tejidos dañados.

Tantalio, símbolo del elemento Ta, metal raro, grupo VB del sexto período - elemento de transición, número atómico 73. El peso atómico del tantalio es 180,9479, el punto de fusión estándar es 2996 °C, el punto de ebullición estándar es 5425 ± 100 °C y el calor de vaporización estándar es 123 Kcal/Kg.

El tantalio es un metal gris con un punto de fusión muy alto (2996°C), que es sólo inferior al del tungsteno, el renio y otros elementos que pueden resistir cualquier ataque químico a 150°C. El tantalio metálico es estable en el aire a temperatura ambiente y no reacciona con agua, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y ácido nítrico. Cuando la temperatura es superior a 500 °C, la oxidación se acelera para formar Ta2O3. El tantalio tiene una serie de excelentes propiedades, como alto punto de fusión, buen rendimiento en trabajo en frío y alta resistencia a la corrosión del metal líquido.

El tantalio fue descubierto en minerales por el químico sueco A.G. Ekeberg en 1802. Debido a las propiedades físicas y químicas similares del tantalio y el niobio, ambos son minerales naturales, por lo que el descubrimiento es en realidad un mineral de tantalio-niobio. . Lleva el nombre de Tantalus, el hijo del dios.

En 1903, el químico alemán W. von Bolton preparó por primera vez tantalio metálico plástico y lo utilizó como material filamentoso. En 1940, aparecieron condensadores de tantalio de gran capacidad, que se utilizaron ampliamente en las comunicaciones militares. China estableció su industria metalúrgica de tantalio a principios de los años 1960. Desde la década de 1990, especialmente desde 1995, la producción y aplicación de tantalio en China ha mostrado un rápido desarrollo.

Los condensadores de tantalio tienen las ventajas de gran capacidad, tamaño pequeño y buena confiabilidad, y representan más de dos tercios de la cantidad total de tantalio utilizada. En los campos de la odontología y la cirugía médica, el tantalio se utiliza a menudo como sustituto de los dientes y huesos humanos debido a su inercia química. También se puede convertir en hilos de seda para conectar nervios rotos. El tantalio y sus compuestos se pueden utilizar como materia prima para equipos de producción de ácido clorhídrico y ácido sulfúrico debido a su alta resistencia a la corrosión.

Aplicaciones del Tantalio

1. Campo electrónico

El tantalio se utiliza ampliamente en las industrias eléctrica y electrónica debido a la alta reactividad del tantalio con el oxígeno y el nitrógeno. átomos, se formará en la superficie una película de óxido de Ta2O5 con alta rigidez dieléctrica, por lo que se pueden fabricar condensadores de pequeño tamaño y gran capacidad. Los condensadores electrolíticos hechos de tantalio tienen las características de pequeña capacidad de almacenamiento, peso ligero, buena confiabilidad, amplio rango de temperatura de funcionamiento, resistencia a los golpes, larga vida útil y son más de cinco veces más grandes que otros condensadores del mismo tamaño.

2. Campo de aleaciones

La demanda de tantalio procedente de carburo cementado representa aproximadamente el 20% del total de tantalio utilizado en el mercado, sólo superado por la industria electrónica. Las herramientas fabricadas con carburo a base de carburo de tantalio pueden evitar problemas indeseables como caída de bordes y roturas durante la etapa de soldadura.

3. Campo químico

El tantalio tiene una fuerte resistencia a la corrosión química y a la corrosión atmosférica por debajo de 150 ℃, y tiene buenas propiedades de tenacidad al impacto, plasticidad y procesamiento, por lo que puede usarse como Material de la estructura del equipo químico. La mitad del consumo de tantalio en la industria química se utiliza para fabricar equipos para la producción de ácido sulfúrico, y más de una cuarta parte se utiliza para fabricar equipos que entran en contacto con el cloro y sus medios derivados.

Los equipos químicos que utilizan tantalio incluyen: intercambiadores de calor, concentradores, calentadores, enfriadores, dispositivos de recuperación, agitadores, recipientes farmacéuticos, dispositivos resistentes a halógenos, autoclaves, bombas, válvulas y tuberías, tanques de cromado, decapado. ventilador extractor de aire, etc.

4. Campo de materiales

Debido a su resistencia a altas temperaturas, el tantalio metálico y sus aleaciones se pueden utilizar para fabricar motores para aviones de alta velocidad e incluso para boquillas de cohetes. lata alcanza los 2200 ℃. Al mismo tiempo, el tantalio tiene una alta estabilidad química frente al mercurio metálico líquido y la aleación de sodio y potasio. Por lo tanto, en la industria de la energía atómica, la aleación de tantalio se puede convertir en la pared de difusión de elementos liberadores de calor de alta temperatura.

5. Campo médico

El metal de tantalio puede estar en estrecho contacto con células humanas o animales, por lo que tiene la reputación de "metal biofílico".

El tantalio poroso es un material metálico poroso similar a la espuma con una estructura de poros similar a la del hueso humano. En comparación con otros materiales metálicos médicos, el tantalio poroso tiene las características típicas de porosidad de alto volumen, bajo módulo elástico y alto coeficiente de fricción superficial, por lo que se considera. ser un material de reemplazo óseo ideal.

Durante los procedimientos médicos, el tantalio poroso es beneficioso para el crecimiento óseo y promueve la osteogénesis para establecer la osteointegración y la osteointegración, mejorando así significativamente la estabilidad inicial del implante y la aplicabilidad de las estrategias de regeneración ósea.