{{flagHref}}
Produtos
  • Produtos
  • Categorias
  • Blogue
  • Podcast
  • Aplicação
  • Documento
|
SDS
OBTER UMA COTAÇÃO
/ {{languageFlag}}
Selecionar a língua
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Selecionar a língua
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Como o tântalo é encontrado

O que é tântalo?

O tântalo é um elemento metálico, cujo símbolo é Ta, o número atômico é 73, a densidade é 16,68g/cm, o ponto de fusão é 2980 DEG C e é o terceiro metal mais refratário. O tântalo puro tem cor azul, excelente ductilidade e pode ser laminado em uma chapa muito fina no estado frio sem recozimento intermediário. A resistência à corrosão do tântalo é igual à do vidro. Em uma temperatura média (cerca de 150 graus Celsius), somente o flúor, o ácido fluorídrico, o trióxido de enxofre, os álcalis e alguns sais fundidos têm efeito sobre o tântalo. O tântalo é estável em temperatura ambiente, mas acelera a oxidação para produzir Ta205 se for aquecido a 500 graus Celsius.

Quais são as propriedades do tântalo?

O tântalo tem uma série de propriedades excelentes, como alto ponto de fusão, baixa pressão de vapor e desempenho de processamento a frio, alta estabilidade química, capacidade anticorrosiva, filme de óxido de metal líquido constante, tem aplicações importantes em eletrônica, metalurgia, indústria química, ferro e aço, ligas duras, energia atômica, tecnologia supercondutora, eletrônica automotiva, aeroespacial, saúde médica, pesquisa científica e outros campos de alta tecnologia.

Atualmente, a aplicação mais importante do tântalo são os capacitores de tântalo. O tântalo deve aparecer junto com o nióbio, cujas propriedades químicas são de natureza semelhante, geralmente escondidas no minério de nióbio e tântalo, no minério de ferro e no coltan. O Brasil e a Austrália são os dois países que possuem os recursos de tântalo mais abundantes.

What is Tantalum

Histórico da descoberta do tântalo

Em meados do século XVII, um mineral negro pesado foi encontrado na América do Norte e enviado ao Museu Britânico. Depois de cerca de 150 anos, até 1801, o químico britânico C. Hatchett aceitou a tarefa de análise do minério no Museu Britânico, descobriu um novo elemento e o batizou de Columbium, em homenagem às primeiras áreas minerais descobertas: Columbia.

Em 1802, quando o químico sueco A.G.Ekaberg analisou um mineral na Escandinávia, produzindo seu sal de fluoreto ácido após a recristalização, o que levou à descoberta do novo elemento, ele batizou o elemento de Tântalo, referido na mitologia grega como José Tântalo, o filho do nome de Deus.

Como a natureza do columbium e do tantalum é muito semelhante, as pessoas pensavam que eles eram o mesmo tipo de elemento. Em 1809, o químico britânico William Hyde Wollaston comparou o tântalo e o óxido de columbium, embora com valores de densidade diferentes, ele acredita que os dois são materiais idênticos.

Em 1844, o químico alemão Heinrich Rose rejeitou a conclusão de que o tântalo e o colúmbio eram o mesmo elemento e identificou que eram dois elementos diferentes por meio de métodos químicos. Ele os chamou de "Nióbio" e "Pelopium".

Tantalum history

Em 1864, Christian Wilhelm Blomstrand e Louis Joseph Troost demonstraram claramente que o tântalo e o nióbio são dois elementos químicos diferentes e determinaram a fórmula química de alguns compostos relacionados. O primeiro metal de tântalo tem mais impurezas. Werner von Bolton foi o primeiro a fabricar tântalo metálico puro em 1903.

Os cientistas usaram pela primeira vez o método de cristalização hierárquica para extrair o tântalo do nióbio. Esse método foi descoberto por de Marinella em 1866. Atualmente, os cientistas estão usando um método de extração por solvente para a solução que contém flúor.

Processo de desenvolvimento do setor de tântalo

O tântalo foi descoberto no início do século XIX, mas foi somente em 1903 que ele foi produzido. Nesse ano, o tântalo foi produzido no setor. Portanto, o desenvolvimento da indústria mundial de tântalo começou na década de 1920.

Os Estados Unidos foram o primeiro país do mundo a iniciar a produção de tântalo, em 1922, produzindo metal de tântalo em grande escala industrial. O Japão e outros países começaram a desenvolver o setor de tântalo no final da década de 1950. Após décadas de desenvolvimento, o setor de tântalo do mundo atingiu um nível muito alto de produção. O nível de produtos, tecnologia e equipamentos do setor global de tântalo é muito alto, o que é adequado para o rápido desenvolvimento da ciência e tecnologia mundiais.

Categorias
Sobre o autor

Chin Trento

Chin Trento é bacharel em química aplicada pela Universidade de Illinois. Sua formação educacional lhe dá uma ampla base para abordar muitos tópicos. Ele trabalha com a escrita de materiais avançados há mais de quatro anos na Stanford Advanced Materials (SAM). Seu principal objetivo ao escrever esses artigos é oferecer um recurso gratuito, porém de qualidade, para os leitores. Ele agradece o feedback sobre erros de digitação, erros ou diferenças de opinião que os leitores encontrarem.

Avaliações
{{viewsNumber}} Pensamento sobre "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

O seu endereço de correio eletrónico não será publicado. Os campos obrigatórios estão assinalados*

Comentário
Nome *
E mail *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

DEIXAR UMA RESPOSTA

O seu endereço de correio eletrónico não será publicado. Os campos obrigatórios estão assinalados*

Comentário
Nome *
E mail *

Notícias e artigos relacionados

Mais >>
Valores de D33 em cristais piezoelétricos: Implicações para aplicações práticas

Descubra como os valores de d33 em materiais de cristal piezoelétrico influenciam sua eficiência e desempenho em aplicações práticas, incluindo sensores, atuadores e coletores de energia. Este artigo analisa os fatores que afetam o d33 e sua função fundamental na otimização das tecnologias piezoelétricas.

SAIBA MAIS >
Guia detalhado de metalurgia do pó para fabricação de alvos de pulverização catódica

A metalurgia do pó (PM) oferece um método flexível, eficiente em termos de material e dimensionável para a produção de alvos de pulverização de alta densidade com microestruturas personalizadas.

SAIBA MAIS >
Seis informações obrigatórias sobre DFARS

O Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (Suplemento ao Regulamento de Aquisição Federal de Defesa), conhecido como DFARS, é uma estrutura fundamental usada pelo Departamento de Defesa dos EUA (DoD) para governar a contratação de defesa. Entender o DFARS é essencial para qualquer entidade envolvida na cadeia de suprimentos de defesa dos EUA. Este artigo oferece uma visão geral estruturada que responde a seis perguntas-chave: O que, quem, o que, por que, quando e como. Para obter mais materiais que não sejam da China, nacionais e em conformidade com o DFARS, consulte a Stanford Advanced Materials.

SAIBA MAIS >
Deixar uma mensagem
Deixar uma mensagem
* O seu nome:
* O seu correio eletrónico:
* Nome do produto:
* O seu telefone:
* Comentários: