
微信扫一扫,移动浏览光盘
简介
本书按七种稀散金属镓、铟、铊、锗、硒、碲和铼的顺序,共分七章
介绍了稀散金属的物理化学性质、资源分布、应用领域、富集走向、提取
冶金和稀散金属新材料。针对镓、铟、铊、锗、硒、碲和铼的特点,本书
注重它们的共性和特性,考虑到历史的发展和目前高新技术的应用,力求
全面介绍稀散金属的地位与现状、稀散金属的富集回收的工艺过程和稀散
金属的冶金分离技术,同时介绍稀散金属的发展状况。
本书适用于从事有色金属冶金、新材料制备和相关领域的科研工作者
、高校师生和企事业单位的工程技术人员作为参考书。
目录
目录
总序
前言
绪论
第1章 镓
1.1 概述
1.1.1 镓的性质
1.1.2 镓的资源
1.1.3 镓的应用
1.1.4 镓的生产
1.1.5 镓的市场
1.1.6 镓的价格
1.1.7 金属镓的纯度
1.2 冶金过程中镓的富集与走向
1.2.1 湿法冶金过程中镓的富集与走向
1.2.2 火法冶金过程中镓的富集与走向
1.2.3 煤中镓的富集与走向
1.3 镓的提取冶金技术
1.3.1 电解法
1.3.2 溶剂萃取法
1.3.3 吸附法
1.3.4 烟化-综合法
1.3.5 萃淋树脂法
1.3.6 离子交换法
1.3.7 乳状液膜法
1.3.8 置换法
1.4 金属镓的制备
1.4.1 镓的提纯方法
1.4.2 超纯镓的生产
1.5 镓与新材料
1.5.1 GaAs太阳能电池材料
1.5.2 镓酸镧电解质材料
1.5.3 GaN半导体材料
1.5.4 纳米金属镓
1.5.5 硅酸镓镧晶体
第2章 铟
2.1 概述
2.1.1 铟的性质
2.1.2 铟的资源
2.1.3 铟的用途
2.1.4 铟的标准
2.2 冶金过程中铟的富集与走向
2.2.1 锌冶炼过程中铟的富集与走向
2.2.2 铅冶炼过程中铟的富集与走向
2.2.3 锡冶炼过程中铟的富集与走向
2.2.4 铜冶炼过程中铟的富集与走向
2.2.5 铁冶炼过程中铟的富集与走向
2.3 铟的提取冶金技术
2.3.1 焙烧
2.3.2 真空蒸馏
2.3.3 高温真空蒸馏
2.3.4 浸出
2.3.5 净化
2.3.6 还原
2.3.7 海绵铟熔炼
2.3.8 铟的精炼
2.3.9 铟冶金新技术新工艺
2.4 铟与新材料
2.4.1 铟纳米材料
2.4.2 InP系列太阳能电池
2.4.3 铟锡氧化物ITO
2.4.4 铟掺杂二氧化锡薄膜
2.4.5 硼酸铟基系列发光材料
2.4.6 InP量子点
第3章 铊
3.1 概述
3.1.1 铊的性质
3.1.2 铊在环境中的释放及危害
3.1.3 铊的资源
3.1.4 铊的用途
3.2 冶金过程中铊的富集与走向
3.2.1 火法冶炼过程中铊的富集与走向
3.2.2 湿法冶金过程中铊的富集与走向
3.3 铊的冶金提取技术
3.3.1 沉淀法
3.3.2 置换法
3.3.3 酸浸-结晶法
3.3.4 蒸馏法
3.3.5 酸浸-萃取法
3.3.6 离子交换法
3.3.7 液膜法
3.4 铊与新材料
3.4.1 高温超导膜材料
3.4.2 CsI(Tl)晶体材料
第4章 锗
4.1 概述
4.1.1 锗的性质
4.1.2 锗的资源
4.1.3 锗的用途
4.1.4 锗的市场
4.2 冶金过程中锗的富集与走向
4.2.1 火法冶炼过程中锗的富集与走向
4.2.2 湿法冶金过程中锗的富集与走向
4.2.3 含锗煤中锗的富集与走向
4.2.4 其他原料中锗的富集与走向
4.3 锗的提取冶金技术
4.3.1 锗的火法冶金
4.3.2 锗的湿法冶金
4.3.3 锗提取过程中的新技术
4.4 金属锗的制备
4.4.1 GeO?的氢还原法制备金属锗
4.4.2 锗烷热解法
4.5 金属锗的提纯
4.6 超高纯锗单晶的制备
4.7 重掺杂锗单晶的制备
4.8 锗与新材料
4.8.1 ZnSe/GaAs/Ge高效太阳电池
4.8.2 锗硅(Si?-〓)固溶体材料
4.8.3 锗的纳米材料
4.8.4 ZnGeP?多晶材料
4.8.5 铋锗铅玻璃
4.8.6 掺锗的石英光纤布拉格光栅
4.8.7 非晶碳化锗膜
4.8.8 砷化锗镉晶体
4.8.9 金锗合金
第5章 硒
5.1 概述
5.1.1 硒的性质
5.1.2 硒的资源
5.1.3 硒的用途
5.1.4 硒的市场与消费
5.1.5 硒与人类
5.2 冶金过程中硒的富集与走向
5.2.1 火法冶金过程中硒的富集与走向
5.2.2 湿法冶金过程中硒的富集与走向
5.2.3 制酸过程中硒的富集与走向
5.3 硒的冶金提取技术
5.3.1 硫酸化焙烧-还原法
5.3.2 硫酸化焙烧-蒸馏法
5.3.3 两次硫酸化焙烧-综合回收法
5.3.4 干式硫酸化焙烧-还原法
5.3.5 碳酸钠熔炼-还原法
5.3.6 氧化焙烧-碱浸法
5.3.7 热过滤-精馏法
5.3.8 氯化-综合法
5.3.9 水溶液氯化-还原法
5.3.10 烧结-还原法
5.4 硒的制备
5.4.1 硒的化学法提纯
5.4.2 硒的物理法提纯
5.4.3 其他方法
5.5 硒与新材料
第6章 碲
6.1 概述
6.1.1 碲的性质
6.1.2 碲的资源
6.1.3 碲的用途
6.2 冶金过程中碲的富集与走向
6.2.1 火法冶金过程中碲的富集与走向
6.2.2 湿法冶金过程中碲的富集与走向
6.3 碲的冶金提取技术
6.3.1 硫酸化焙烧-电解法
6.3.2 硫酸盐焙烧-还原法
6.3.3 碳酸钠熔炼-综合法
6.3.4 低温碳酸钠烧结-还原法
6.3.5 氧化焙烧-碱液浸出法
6.3.6 氯化-萃取法
6.3.7 水溶液氯化-电解法
6.3.8 烧结-还原法
6.3.9 硫酸浸出-Na?S0?还原法
6.3.10 水浸-综合回收法
6.3.11 液膜技术
6.4 铋碲矿的处理研究
6.4.1 铋碲精矿的组成
6.4.2 氧化浸出-还原法
6.4.3 铋碲矿的生物冶金
6.5 高纯碲的制备技术
6.5.1 真空蒸馏
6.5.2 电解精炼
6.6 碲与新材料
6.6.1 热电材料
6.6.2 CdTe系薄膜太阳能电池
第7章 铼
7.1 概述
7.1.1 铼的性质
7.1.2 铼的资源
7.1.3 铼的用途
7.1.4 铼的市场
7.2 冶金过程中铼的富集与走向
7.2.1 火法冶金过程中铼的富集与走向
7.2.2 湿法冶金过程中铼的富集与走向
7.3 铼的冶金提取技术
7.3.1 沉淀法
7.3.2 溶剂萃取法
7.3.3 萃淋树脂吸附法
7.3.4 离子交换法
7.3.5 置换法
7.3.6 联合法
7.4 铼与新材料
总序
前言
绪论
第1章 镓
1.1 概述
1.1.1 镓的性质
1.1.2 镓的资源
1.1.3 镓的应用
1.1.4 镓的生产
1.1.5 镓的市场
1.1.6 镓的价格
1.1.7 金属镓的纯度
1.2 冶金过程中镓的富集与走向
1.2.1 湿法冶金过程中镓的富集与走向
1.2.2 火法冶金过程中镓的富集与走向
1.2.3 煤中镓的富集与走向
1.3 镓的提取冶金技术
1.3.1 电解法
1.3.2 溶剂萃取法
1.3.3 吸附法
1.3.4 烟化-综合法
1.3.5 萃淋树脂法
1.3.6 离子交换法
1.3.7 乳状液膜法
1.3.8 置换法
1.4 金属镓的制备
1.4.1 镓的提纯方法
1.4.2 超纯镓的生产
1.5 镓与新材料
1.5.1 GaAs太阳能电池材料
1.5.2 镓酸镧电解质材料
1.5.3 GaN半导体材料
1.5.4 纳米金属镓
1.5.5 硅酸镓镧晶体
第2章 铟
2.1 概述
2.1.1 铟的性质
2.1.2 铟的资源
2.1.3 铟的用途
2.1.4 铟的标准
2.2 冶金过程中铟的富集与走向
2.2.1 锌冶炼过程中铟的富集与走向
2.2.2 铅冶炼过程中铟的富集与走向
2.2.3 锡冶炼过程中铟的富集与走向
2.2.4 铜冶炼过程中铟的富集与走向
2.2.5 铁冶炼过程中铟的富集与走向
2.3 铟的提取冶金技术
2.3.1 焙烧
2.3.2 真空蒸馏
2.3.3 高温真空蒸馏
2.3.4 浸出
2.3.5 净化
2.3.6 还原
2.3.7 海绵铟熔炼
2.3.8 铟的精炼
2.3.9 铟冶金新技术新工艺
2.4 铟与新材料
2.4.1 铟纳米材料
2.4.2 InP系列太阳能电池
2.4.3 铟锡氧化物ITO
2.4.4 铟掺杂二氧化锡薄膜
2.4.5 硼酸铟基系列发光材料
2.4.6 InP量子点
第3章 铊
3.1 概述
3.1.1 铊的性质
3.1.2 铊在环境中的释放及危害
3.1.3 铊的资源
3.1.4 铊的用途
3.2 冶金过程中铊的富集与走向
3.2.1 火法冶炼过程中铊的富集与走向
3.2.2 湿法冶金过程中铊的富集与走向
3.3 铊的冶金提取技术
3.3.1 沉淀法
3.3.2 置换法
3.3.3 酸浸-结晶法
3.3.4 蒸馏法
3.3.5 酸浸-萃取法
3.3.6 离子交换法
3.3.7 液膜法
3.4 铊与新材料
3.4.1 高温超导膜材料
3.4.2 CsI(Tl)晶体材料
第4章 锗
4.1 概述
4.1.1 锗的性质
4.1.2 锗的资源
4.1.3 锗的用途
4.1.4 锗的市场
4.2 冶金过程中锗的富集与走向
4.2.1 火法冶炼过程中锗的富集与走向
4.2.2 湿法冶金过程中锗的富集与走向
4.2.3 含锗煤中锗的富集与走向
4.2.4 其他原料中锗的富集与走向
4.3 锗的提取冶金技术
4.3.1 锗的火法冶金
4.3.2 锗的湿法冶金
4.3.3 锗提取过程中的新技术
4.4 金属锗的制备
4.4.1 GeO?的氢还原法制备金属锗
4.4.2 锗烷热解法
4.5 金属锗的提纯
4.6 超高纯锗单晶的制备
4.7 重掺杂锗单晶的制备
4.8 锗与新材料
4.8.1 ZnSe/GaAs/Ge高效太阳电池
4.8.2 锗硅(Si?-〓)固溶体材料
4.8.3 锗的纳米材料
4.8.4 ZnGeP?多晶材料
4.8.5 铋锗铅玻璃
4.8.6 掺锗的石英光纤布拉格光栅
4.8.7 非晶碳化锗膜
4.8.8 砷化锗镉晶体
4.8.9 金锗合金
第5章 硒
5.1 概述
5.1.1 硒的性质
5.1.2 硒的资源
5.1.3 硒的用途
5.1.4 硒的市场与消费
5.1.5 硒与人类
5.2 冶金过程中硒的富集与走向
5.2.1 火法冶金过程中硒的富集与走向
5.2.2 湿法冶金过程中硒的富集与走向
5.2.3 制酸过程中硒的富集与走向
5.3 硒的冶金提取技术
5.3.1 硫酸化焙烧-还原法
5.3.2 硫酸化焙烧-蒸馏法
5.3.3 两次硫酸化焙烧-综合回收法
5.3.4 干式硫酸化焙烧-还原法
5.3.5 碳酸钠熔炼-还原法
5.3.6 氧化焙烧-碱浸法
5.3.7 热过滤-精馏法
5.3.8 氯化-综合法
5.3.9 水溶液氯化-还原法
5.3.10 烧结-还原法
5.4 硒的制备
5.4.1 硒的化学法提纯
5.4.2 硒的物理法提纯
5.4.3 其他方法
5.5 硒与新材料
第6章 碲
6.1 概述
6.1.1 碲的性质
6.1.2 碲的资源
6.1.3 碲的用途
6.2 冶金过程中碲的富集与走向
6.2.1 火法冶金过程中碲的富集与走向
6.2.2 湿法冶金过程中碲的富集与走向
6.3 碲的冶金提取技术
6.3.1 硫酸化焙烧-电解法
6.3.2 硫酸盐焙烧-还原法
6.3.3 碳酸钠熔炼-综合法
6.3.4 低温碳酸钠烧结-还原法
6.3.5 氧化焙烧-碱液浸出法
6.3.6 氯化-萃取法
6.3.7 水溶液氯化-电解法
6.3.8 烧结-还原法
6.3.9 硫酸浸出-Na?S0?还原法
6.3.10 水浸-综合回收法
6.3.11 液膜技术
6.4 铋碲矿的处理研究
6.4.1 铋碲精矿的组成
6.4.2 氧化浸出-还原法
6.4.3 铋碲矿的生物冶金
6.5 高纯碲的制备技术
6.5.1 真空蒸馏
6.5.2 电解精炼
6.6 碲与新材料
6.6.1 热电材料
6.6.2 CdTe系薄膜太阳能电池
第7章 铼
7.1 概述
7.1.1 铼的性质
7.1.2 铼的资源
7.1.3 铼的用途
7.1.4 铼的市场
7.2 冶金过程中铼的富集与走向
7.2.1 火法冶金过程中铼的富集与走向
7.2.2 湿法冶金过程中铼的富集与走向
7.3 铼的冶金提取技术
7.3.1 沉淀法
7.3.2 溶剂萃取法
7.3.3 萃淋树脂吸附法
7.3.4 离子交换法
7.3.5 置换法
7.3.6 联合法
7.4 铼与新材料
Scattered metals
- 名称
- 类型
- 大小
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ:4006604884
云图客服:
用户发送的提问,这种方式就需要有位在线客服来回答用户的问题,这种 就属于对话式的,问题是这种提问是否需要用户登录才能提问
Video Player
×
Audio Player
×
pdf Player
×
