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來源: 發布時間:2021-11-10

鋯和鉿位于周期系第四副族,電子構型分別為4d25s2、5d26s2,由于"鑭

系收縮",使鋯與鉿的性質非常相似。鋯是具有淺鋼灰色的可煅金屬,鉿是銀白色,可煅的柔軟性金屬。致密

鋯在空氣中是穩定的,加熱到673~873K時,其表面形成氧化物保護膜,在更高的溫度下,鋯的氧化速度增大,并同時發現有氧溶解在鋯中,溶解的氧即使在真空中加熱也不能除去。粉狀的鋯在空氣中加熱到453~558K,開始著火燃燒。鋯與氧的親力很強,高溫時能奪氧化鎂、氧化鈹和氧化釷等坩堝材料中的氧,所以鋯只能在金屬坩堝中熔融,鋯強烈吸收氫氣,在573~673K

時能很好生成一系列氫化物:Zr2H、ZrH、ZrH2。 四氯化鉿的性質及功效?四川正規四氯化鉿多少錢

美國、歐洲、日本等發達國家和地區十分重視新材料技術的發展,都把發展新材料作為科技發展戰略的重要組成部分,在制定國家科技與產業發展計劃時,將新材料技術列為21世紀優先發展的關鍵技術之一,予以重點發展,以保持其經濟和科技的地位。中國的新材料科技及產業的發展,在國家的大力關心和支持下,也取得了重大的進展和成績,為國民經濟和社會發展提供了強有力的支撐。為研究我國新材料領域的發展現狀和態勢,討論了新材料包括超導材料、金屬材料、非金屬材料、高分子材料和復合材料的理論研究、制備工藝、產品應用、技術裝備等方面的內容。


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新材料產業形成三大產業集群目前環渤海地區擁有多家大型企業總部和重點科研院校,是國內科技創新資源較為集中的地區,技術創新推動較為明顯,在納米材料、生物醫用材料、新能源材料、電子信息材料等領域具有較強的競爭優勢。而長三角工業基礎雄厚、交通物流便利、產業配套齊全,是我國新材料產業基地數較多的地區,并且也是新材料產品的重要消費市場。目前已經形成了包括航空航天、新能源、電子信息、新興化工等領域的新材料產業集群。

    【我國鋯鉿產業發展情況】我國鋯鉿冶煉工業始于20世紀60年代,當時TBP混合酸鋯鉿分離流程在我國得到廣泛應用。該流程在我國使用了近10年,其優點是一次萃取可獲得合格的原子能級氧化鋯和氧化鉿,但也有很多缺點,如環境污染嚴重,對設備、廠房腐蝕嚴重,勞動環境差等。20世紀70年代我國研制了鋯英石堿熔、硫酸體系N235萃取分離鋯鉿制備原子能級氧化鋯,用P204萃取分離鋯鉿制備原子能級氧化鉿,經二次氯化,鎂還原獲得原子能級鉿。20世紀80年代,我國對N235流程進行了改進。1965~1972年,我國原子能級海綿鋯(鉿)主要通過鋯英石碳化、氯化,在鹽酸和硝酸體系中進行TBP萃取,再經二次氯化、鎂還原獲得。1975~1997年,隨著采購趨零,我國原子能級海綿鋯及海綿鉿的工業生產全部停產。1997年遼寧錦州鐵合金股份有限公司恢復年產100噸原子能級海綿鋯和2噸原子能級海綿鉿的生產建設。2001年該生產線開始運行。2003年試生產原子能級海綿鋯1噸。錦州鐵合金股份有限公司恢復建設時,除鋯鉿萃取分離工藝采用我國20世紀80年代較為先進的“N235、P204—硫酸體系萃取分離工藝”,其它工序仍采用20世紀70年代的技術,與國外鋯鉿工業相比,尚有相當的差距。

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隨著科學技術的進步,開拓了新材料的范圍,推動了新材料向更高、更新方向發展。化學工業生產了大量的化工新材料,為新材料的發展提供技術支持。同時,新材料的發展同樣可以推動化學工業的科技進步、產業結構的變化。高性能結構材料的開發、應用,使一些化工機械、設備的大型化、高效化、高參數化、多功能化有了物質基礎,可以滿足化工生產高技術的要求,使一些化工工藝的實現成為可能。納米材料在化學工業可廣泛應用,是應用于多種化學傳感器的有前途的材料。展望21世紀,新材料技術的飛速發展,必將為我們的生活帶來更美好的未來。



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**性新材料的發明、應用一直**著全球的技術革新,推動著高新技術制造業的轉型升級,同時催生了諸多新興產業。在發揮前沿新材料**產業發展方面,我國的自主創新能力嚴重不足,迫切需要在3D打印材料、超導材料、智能仿生與超材料、石墨烯等新材料前沿方向加大創新力度,加快布局自主知識產權,搶占發展先機和戰略制高點。建設材料強國,打造“大國筋骨”,是一個決定國家前途命運的重大問題。作為一個超級大國,立足國情多層次的實現技術創新,持之以恒、堅韌不拔地走下去,是建設材料強國的對策。


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