Serbuk Tellurium, elemen bukan logam dalam kumpulan ke-16 tempoh kelima jadual berkala, Cas 13494-80-9, simbol elemen TE, nombor atom 52, jisim atom relatif 127.6. Putih perak dengan pepejal kilauan logam. Ketumpatan relatif kristal tellurium adalah 6.25g/cm3, dengan titik lebur 452 darjah dan titik mendidih 1390 darjah. Tellurium tidak larut dalam air, benzena, dan karbon disulfida, tetapi larut dalam larutan asid sulfurik, asid nitrik, aqua regia, kalium hidroksida, dan kalium sianida. Pada suhu bilik, ia boleh dioksidakan atau bertindak balas dengan halogen untuk membentuk halida. Tellurides boleh dipanaskan dan bertindak balas dengan asid sulfurik pekat untuk menghasilkan tellurium dioksida atau asid telurik, yang kemudiannya dapat dikurangkan dengan sulfur dioksida atau karbon untuk mempersiapkannya. Ia juga boleh disediakan oleh elektrolisis. Pembersihan boleh dicapai melalui penapisan elektrolitik, penyulingan vakum, dan kaedah pengekstrakan.
Kandungan tellurium di bumi lebih rendah daripada selenium. Elemental Tellurium lebih jarang. Tellurium sering wujud bersama dengan selenium dalam pelbagai bijih tellurik dan merupakan hasil sampingan logam penapisan. Menambah tellurium ke keluli boleh meningkatkan kemulurannya. Jumlah jejak tellurium dalam besi tuang boleh membuat permukaan casting keras dan tahan haus. Menambah plumbum boleh meningkatkan kekerasan plumbum. Ia juga boleh digunakan sebagai ejen pewarna untuk plat bateri, huruf plumbum bercetak, biru, coklat, dan kaca merah, agen vulcanizing untuk getah, dan pencerahan dalam penyelesaian elektroplating.

|
Formula kimia |
Te |
|
Jisim tepat |
130 |
|
Berat molekul |
128 |
|
m/z |
130 (100.0%), 128 (93.1%), 126 (55.3%), 125 (20.7%), 124 (13.9%), 122 (7.5%), 123 (2.6%) |
|
Analisis Elemental |
Te, 1 00. 00 |
|
|
|
|

Serbuk Telluriumadalah elemen logam dengan simbol TE, nombor atom 52, dan jisim atom 127.6. Ia tergolong dalam kumpulan VIA dalam jadual berkala dan mempunyai sifat fizikal dan kimia yang unik, menjadikannya secara meluas dalam pelbagai bidang.

1. Industri Metalurgi
Tellurium terutamanya digunakan sebagai elemen pengaliran untuk logam dan keluli yang tidak ferus dalam industri metalurgi. Dalam industri logam yang tidak ferus, Tellurium digunakan untuk meningkatkan prestasi pemotongan aloi tembaga, meningkatkan kekerasan dan keplastikan mereka. Menambah tellurium untuk memimpin, timah, aluminium, dan aloi berasaskan plumbum dapat meningkatkan rintangan haus mereka, rintangan kakisan, dan rintangan keletihan. Menambah jumlah jejak Tellurium (0. 03% -0. 04%) untuk membuang besi dan keluli dapat mengurangkan penyerapan nitrogen, mengubah struktur bijirin keluli, dan meningkatkan kekuatan dan ketahanan kakisannya. Keluli yang dirawat dengan Tellurium telah digunakan secara meluas dalam perlombongan, automasi, kereta api, dan peralatan lain.
2. Industri Elektronik
Tellurium memainkan peranan penting dalam industri elektronik. Ia adalah bahan utama untuk menghasilkan sel solar filem nipis, seperti sel solar Cadmium Telluride (CDTE). Sel -sel solar filem nipis Cadmium Telluride mempunyai kelebihan kecekapan penukaran yang tinggi dan kestabilan yang baik, dan merupakan salah satu teknologi sel solar yang terpantas di dunia. Di samping itu, Tellurium juga digunakan dalam pembuatan bahan semikonduktor, pengesan inframerah, transistor kesan bidang fotoelektrik, dan bahan penjanaan kuasa thermoelektrik. Bismuth Telluride (bi ₂ te ∝) adalah bahan thermoelectric penting yang digunakan secara meluas dalam bidang penyejukan semikonduktor dan penjanaan kuasa thermoelektrik.


3. Bidang Industri Kimia
Dalam bidang kejuruteraan kimia, Tellurium digunakan sebagai pemangkin dan agen vulcanizing dalam pengeluaran getah sintetik, yang dapat meningkatkan kecekapan pengeluaran, rintangan haba, dan kekuatan mekanikal getah. Sebatian Tellurium juga digunakan secara meluas dalam pembuatan bahan fotosensitif, penyelesaian elektroplating, pemangkin, dan reagen analisis kimia. Sebagai contoh, natrium tellurite boleh digunakan untuk mengeluarkan bahan fotosensitif, dan Bismuth Tellurite boleh digunakan untuk mengeluarkan transistor filem nipis (TFTs).
4. Bidang Farmaseutikal
Sebatian organik Tellurium mempunyai kesan anti-tumor yang signifikan dan boleh digunakan untuk rawatan kanser. Di samping itu, Tellurium juga boleh digunakan untuk mengeluarkan insektisida dan fungisida. Dalam bidang perubatan, Tellurium adalah bahan yang ideal untuk membuat probe perubatan, yang digunakan untuk mendiagnosis dan merawat kanser payudara, kanser tiroid dan tumor lain. Ciri -ciri optik nonlinear Tellurium juga menjadikannya bahan yang ideal untuk pembuatan peranti pengimejan biologi.
5. Aplikasi lain
Tellurium juga boleh digunakan sebagai ejen pewarna untuk kaca dan seramik, menghasilkan warna kaca dan seramik yang berbeza. Dalam industri kaca, cermin mata khas yang mengandungi Tellurium dioksida mempunyai ciri -ciri indeks biasan tinggi, ubah bentuk rendah, ketumpatan tinggi, dan ketelusan inframerah, dan digunakan secara meluas dalam bidang optik inframerah. Di samping itu, Tellurium juga boleh digunakan untuk mengeluarkan instrumen pembedahan laser dan peralatan pembedahan mata.
6. Kes Permohonan Perubatan
Dalam bidang perubatan, sebatian organik Tellurium telah menunjukkan aktiviti anti-tumor yang signifikan. Sebagai contoh, sebatian Tellurium boleh digunakan untuk mengeluarkan ubat anti-kanser, yang menghalang pertumbuhan tumor dengan mengganggu pertumbuhan dan metabolisme sel-sel tumor. Di samping itu, Tellurium juga boleh digunakan untuk mengeluarkan probe perubatan, seperti pengesan Zink Telluride (CZT) kadmium, untuk bidang pengimejan perubatan nuklear. Pengesan CZT mempunyai kelebihan ketepatan tinggi dan dos radiasi yang rendah, yang dapat meningkatkan prestasi peralatan pengimejan perubatan dan memberikan sokongan yang kuat untuk diagnosis awal dan rawatan kanser.

Serbuk TelluriumBoleh dihasilkan secara industri, jadi biasanya tidak perlu disediakan di makmal. Walaupun Tellurium mempunyai mineral bebas sendiri, ia biasanya dihasilkan sebagai hasil sampingan tembaga halus.
Proses pemisahan Tellurium sangat kompleks, bergantung kepada kehadiran sebatian dan unsur -unsur lain dalam mineral.
Langkah pertama
Secara umumnya, dalam proses pengeluaran adalah pengoksidaan di hadapan natrium karbonat (soda).
Langkah kedua
Ia adalah untuk mengasingkan tellurite (Na2Teo3) dengan asid sulfurik, supaya semua tellurite akan mendakan dalam bentuk tellurium dioksida, sementara selenite (H2SEO3) kekal dalam larutan.
Langkah ketiga
Ia adalah untuk membubarkan tellurium dioksida dalam natrium hidroksida dan kemudian elektrolisis penyelesaian natrium tellurite untuk mendapatkan bentuk elemen Tellurium.
Kaedah pemurnian Tellurium:
Geram tellurium perindustrian ke dalam serbuk dalam mortar agate, memuatkannya ke dalam bot kuarza, dan memberi makan bot kuarza ke bahagian depan tiub kuarza.
Suntikan gas hidrogen ke dalam tiub kuarza dan panaskan bot kuarza sehingga ia secara beransur -ansur mencapai haba merah, di mana Tellurium cair.
Selepas kira -kira 90% Tellurium menguap, berhenti pemanasan dan terus memperkenalkan gas hidrogen untuk menyejukkan sistem dalam aliran hidrogen.
Mengikis produk dari dinding tiub kuarza menghasilkan tellurium yang telah disucikan, sementara kekotoran yang tidak menentu dalam bahan mentah kekal di dalam sisa.
Larutkan tellurium preliminarily yang disucikan dalam asid hidroklorik pekat yang mengandungi sedikit asid nitrik pekat, dan panas untuk masa yang lama untuk mengurai dan mengeluarkan asid nitrik yang berlebihan.
Cairkan dengan air sehingga hidrolisis tidak berlaku, dan penapis untuk menghilangkan kekotoran yang tidak larut. Menambah larutan hidrasi hydrazine ke filtrat dapat mendakan tellurium serbuk.
Selepas mencurahkan penyelesaian, basuh dengan air terlebih dahulu, kemudian dengan etanol. Selepas mengalir, keringkannya dalam pengering yang mengandungi asid sulfurik pekat.
Larutkan Tellurium serbuk yang diperolehi dalam asid nitrik 40% pada suhu yang tidak melebihi 70 darjah. Sekiranya suhu terlalu tinggi, sejumlah besar TEO2 akan mendakan.
Penyelesaian pekat boleh menimbulkan kristal asas nitrat TE2O3 (OH) NO3. Kristal -kristal ini direkristalisasi sekali dalam asid nitrik kepekatan yang sama, dikeringkan, dan diletakkan di dalam keramik seramik. Mereka kemudian dibakar dalam relau elektrik untuk membentuk TEO2.
Larutkan TEO2 ini dalam 25% asid hidroklorik, tambahkan larutan hidrat hidrazin untuk pengurangan, endespitate serbuk tellurium, dan basuh dan kering mengikut kaedah di atas. Tellurium ini mudah dioksidakan untuk membentuk TEO2. Untuk mengelakkan pengoksidaan, ia boleh dimuatkan ke dalam bot kuarza dan cair dalam aliran gas hidrogen tulen. Semasa mengekalkan keadaan cair, gas hidrogen dapat terus diperkenalkan untuk menjadikan permukaannya benar -benar berkilat.

Pada tahun 1782, mineralogi Jerman Miller Von Reichstein menemui bahan yang tidak diketahui semasa mempelajari bijih emas Jerman.
Pada tahun 1782, mineralogi Austria Reichenstein dihantar ke Transylvania sebagai pengarah perlombongan. Mineral baru telah ditemui di lombong emas Zlatna tempatan, dan Reichenstein menemui Tellurium sambil menentukan komposisinya. Berdasarkan warna dan sifat fizikalnya, bekas pengarah perlombongan Rupprecht percaya bahawa bijih mengandungi antimoni semulajadi. Selepas menelitanya, Reichenstein percaya bahawa jenis bijih ini tidak mengandungi antimoni, tetapi mengandungi bismut sulfida. Selepas setahun analisis, Reichenstein melaporkan bahawa bijih ini tidak mengandungi bismut sulfida, tetapi mengandungi sebatian yang terbentuk dari emas dan elemen yang tidak diketahui dengan sifat yang serupa dengan antimoni. Selepas itu, Reichenstein menjalankan lebih daripada 50 eksperimen dalam tempoh 3 tahun untuk menjelaskan sifat -sifat kompaun.
Pada tahun 1798, Klaprault Jerman mengesahkan penemuan ini dan mengukur sifat -sifat bahan ini, yang dinamakan Tellurium menurut Tellus Latin (Bumi).
Pada tahun 1782, Miller, penyelia sebuah lombong di ibukota Austria Vienna, mengekstrak tellurium dari bijih ini. Pada mulanya, dia tersilap percaya ia menjadi antimoni, tetapi kemudian mendapati bahawa sifatnya berbeza dari antimoni, dengan itu mengesahkannya sebagai elemen logam baru. Untuk mendapatkan pengesahan daripada orang lain, Miller pernah menghantar sampel kecil kepada ahli kimia Sweden Bergman. Oleh kerana bilangan sampel yang kecil, Bergman hanya dapat membuktikan bahawa ia bukan antimoni. Penemuan Miller diabaikan.
Pada 25 Januari 1798, Craprott memperkenalkan elemen ini yang dilupakan semasa membaca kertas mengenai lombong emas Transylvania di Berlin Academy of Sciences. Dia membubarkan mineral ini di Aqua Regia dan menggunakan Alkali yang berlebihan untuk mendakannya, mengeluarkan emas dan besi. Dalam mendakan, dia menemui elemen baru ini dan menamakannya Tellurium, dengan simbol elemen.

Harta fizikal:
Terdapat dua allotropes tellurium, iaitu serbuk hitam dan tellurium amorf, dan perak putih, kilauan logam, Tellurium kristal heksagon. Semikonduktor, dengan jurang band 0. 34 Volt Elektron.
Di antara kedua -dua allotropes Tellurium, satu adalah Tellurium kristal, yang mempunyai kilauan logam, putih keperakan, rapuh, dan serupa dengan antimoni; Yang lain adalah serbuk amorf, kelabu gelap. Ketumpatan sederhana, titik lebur rendah dan mendidih. Ia adalah elemen bukan logam, tetapi ia mempunyai pemindahan dan kekonduksian haba yang sangat baik. Di antara semua sahabat bukan logam, ia mempunyai metallicity terkuat.
Harta kimia:
Tellurium terbakar di udara dengan api biru untuk menghasilkan tellurium dioksida; Ia boleh bertindak balas dengan halogen, tetapi tidak dengan sulfur dan selenium. Larut dalam asid sulfurik, asid nitrik, kalium hidroksida dan penyelesaian sianida kalium. Bertindak balas dengan cair kcn untuk menghasilkan k2te [6].
Asid hidrotellurik yang dibentuk dengan larut dalam air mempunyai sifat yang serupa dengan asid hidrosulfurik. Tellurium juga menjana asid Telluric H2Teo3 dan garam yang sepadan. Pengoksidaan yang kuat (HCLO, H2O2) digunakan untuk bertindak pada Tellurium atau TEO2 (keadaan kristal putih yang stabil) untuk menjana H6Teo6, yang diubah menjadi serbuk H2TE4 pada 160 darjah dan TEO3 apabila pemanasan selanjutnya. H6Teo6 mudah larut dalam air (25.3%) dan menjadi asid tellurik, yang merupakan asid lemah.
Sifat kimianya sangat mirip dengan sulfur dan selenium, dan ia mempunyai ketoksikan tertentu. Pemanasan dan mencairkannya di udara akan menghasilkan asap putih Tellurium Oxide.Serbuk TelluriumBoleh membuat orang berasa sakit, sakit kepala, dahaga, kulit gatal dan berdebar -debar. Selepas menghirup kepekatan Tellurium yang sangat rendah, tubuh manusia akan menghasilkan bau bawang putih yang tidak menyenangkan dalam penghembus, peluh dan air kencing. Bau busuk ini mudah dirasakan oleh orang lain, tetapi saya sering tidak tahu.
Cool tags: Tellurium Powder Cas 13494-80-9, pembekal, pengeluar, kilang, borong, beli, harga, pukal, untuk dijual






