タンタル粉末

特性

タンタル粉末は、機械的方法または化学的方法で得られる微粒子です。この粉末は、宝飾業、エレクトロニクス(エネルギー密度の高いコンデンサーの製造において)、原子力産業において燃料要素被覆材として利用されます。冶金においては、耐熱合金の合金添加剤として需要があります。

製造方法

粉末タンタルの製造は、タンタル製造の廃棄物、具体的にはTН-3ブリキを基にしています。これを密閉炉内で純水素で処理します。コンパクトなタンタルは疎化され、表面から酸化物が除去されます。その後、粉末は専用のテーブルでジェット処理を受け、残留電解質と機械的不純物を取り除きます。その後、粉末を水で洗浄し、乾燥させます。また、粉末タンタルは、五酸化二タンタル(Ta2O5)とフッ化カリウム(K2TaF7)からなる塩の融解を電解して得ることもできます。

性質

粉末タンタルの色は、その細分化度に応じて異なります。最も暗いのは黒ですが、大部分の粒子は明るいか青みのあるスチール色をしています。純粋なタンタル粉末は非常に塑性が高いです。湿気、工業用凝縮液、濃縮酸に対しての耐久性があります。水素流中で加熱すると黒色の水素化物に変わります。プレス加工を始める前に、タンタル粉末はグリセリンまたはアルコール溶液で湿らせます。焼結時、これらの溶液は残留物なく蒸発します。

タンタル粉末の成分

クラス Ti Mo N Al Co W O Na Cr Cu Ta
1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b 0.0008 0.01 0.012 0.0008 0.0001 0.01 0.15 0.0003 0.0008 0.002
5a 0.0008 0.001 0.012 0.0003 0.0001 0.003 0.25 0.0003 0.0005 0.001  
5b 0.0008 0.001 0.012 0.0003 0.0001 0.003 0.3 0.0003 0.0005 0.001  
VV-1, VV-2, VV-3 0.0008 0.001 0.012 0.0005 0.0001 0.003 0.15 0.0003 0.0005 0.001  
TaPA, TaPB 0.0008 0.001 0.012 0.0003 0.0001 0.003 0.35 0.0003 0.0005 0.001  
TaPM 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0005 0.02 0.9 0.0005 0.008 0.01  
クラス Fe C Mg Mn Zr Nb Si H Ca Ni Sn
1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b 0.005 0.01 0.0003 0.0003 0.0005 0.05 0.003 0.01 0.0015 0.0005 0.0005
5a 0.002 0.007 0.0003 0.0003 0.0005 0.1 0.0015 0.01 0.002 0.0005 0.0002
5b 0.002 0.007 0.0003 0.0003 0.0005 0.1 0.0015 0.01 0.002 0.0005 0.0002
VV1, VV2, VV3 0.002 0.003 0.0003 0.0003 0.0005 0.05 0.001 0.01 0.0015 0.0005 0.0003
TaPA, TaPB 0.003 0.007 0.0003 0.0003 0.0005 0.05 0.0015 0.01 0.002 0.0005 0.0003
TaPM 0.05 0.05 0.01 0.005 0.001 0.2 0.02 0.05 0.02 0.01 0.0005

タンタル粉末の特性

性質/クラス 1 2a 2b 3 4a 4b 5a 5b VV1 VV2 VV3 TaPM
残留糊 0063 (+)004 (+)004 (-) 10−10 10— 5— -10- 1.5— 1.5— --- --- 10−10 2— 5— ---
粒度, μm 40−63 5−63 5−63 5−40 20−63 20−63 3−30 3−30 40−63 20−63 5−63 <5.0
比表面積, cm2/g 70−140 240−330 280−410 390−560 130−160 150−180 600−800 700−1000 2000−3000
比荷電, μC/g 4000−4900 4900−5600 600−1000 1100−1500 1800−2200 3700+(700)
見掛け密度, g/cm3 7−8 6.8−7.3 6.3−7.0 5.9−6.4 7.5−7.8 7.2−7.6 4.8−5.3 4.6−5.0 7−8 7.2−7.6 6.3−7 3.0−4.0
比容量, μF/g 7−10 14−16 17−20 19−22 10−12 12−14
平均漏れ電流, μA <2 <3 <3 <3 <3 <3
比漏れ電流, μA/μCx10−3 <2 <2 <1 <1 <1

供給

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