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銦的發(fā)現(xiàn)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展

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銦的發(fā)現(xiàn)簡史
銦元素是在1863年由德國的賴希和李希特,用光譜法研究閃鋅礦時發(fā)現(xiàn)的。
銦的發(fā)現(xiàn)要歸功于元素鉈的發(fā)現(xiàn),在鉈被發(fā)現(xiàn)和取得后,德國弗賴貝格(Freiberg)礦業(yè)學院物理學教授賴希由于對鉈的一些性質(zhì)感興趣,希望得到足夠的金屬進行實驗研究。他在1863年開始在夫賴堡希曼爾斯夫斯特(Himmelsfüst)出產(chǎn)的鋅礦中尋找這種金屬。這種礦石所含主要成分是含砷的黃鐵礦、閃鋅礦、輝鉛礦、硅土、錳、和少量的錫、鎘等。賴希認為其中還可能含有鉈。雖然實驗花費了很多時間,但他卻沒有獲得期望的元素。然而他得到了一種不知成分的草黃色沉淀物,并認為是一種新元素的硫化物。
只有利用光譜進行分析來證明這一假設(shè)??墒琴囅J巧ぃ坏谜埱笏闹諬.T.李希特進行光譜分析實驗。李希特在第一次實驗就成功了,他在分光鏡中發(fā)現(xiàn)一條靛藍色的明線,位置和銫的兩條藍色明亮線不相吻合,就從希臘文中"靛藍"(indikon)一詞命名它為indium(銦)。兩位科學家共同署名發(fā)現(xiàn)銦的報告。分離出金屬銦還是他們二者共同完成的。他們首先分離出銦的氯化物和氫氧化物,利用吹管在木炭上還原成金屬銦,于1867年在法國科學院展出。

銦的產(chǎn)業(yè)發(fā)展

銦的工業(yè)化生產(chǎn)開始于20世紀20年代初。近年來,全球?qū)︺煹男枨罂焖僭鲩L。2003年以來,每年以5-10%的速度遞增。2008年之前,全球精銦產(chǎn)量呈逐年增加之勢,2008年以后,由于世界各國加強對資源的保護,銦的供應(yīng)量逐漸減少。
隨著人們對銦的認識和研究不斷深入,目前銦在信息、宇航、能源、軍事工業(yè)及醫(yī)藥衛(wèi)生領(lǐng)域,在平板顯示器、合金、半導體數(shù)據(jù)傳輸、航天產(chǎn)品和太陽能電池的制造等方面,都起著很重要的作用。特別是隨著IT產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,筆記本電腦、電視和手機等各種新型液晶顯示器以及接觸式屏幕、建筑用材料對ITO薄膜或ITO玻璃的需求日益增加(ITO靶材生產(chǎn)占全球銦用量的70%以上),對銦的市場狀態(tài)有著重要的影響。
正是由于銦行業(yè)的迅速發(fā)展,且全球銦資源非常有限。近年來各國都開始加強對銦的儲備。
我國銦行業(yè)發(fā)展情況

我國銦資源儲量較為豐富,國內(nèi)產(chǎn)能多用于出口,近兩年來,隨著國家對銦出口限額的制定,國內(nèi)外銦價的持續(xù)倒掛,國內(nèi)銦出口越來越少,主要出口國的頭銜逐漸消失。由于國外銦價相對低廉,此前銦的主要消費大國--日本,現(xiàn)在已經(jīng)不從中國進行采購,韓國逐漸取代了中國的地位。
我國銦行業(yè)的發(fā)展起步較晚,銦產(chǎn)業(yè)依舊存在著發(fā)展不平衡、結(jié)構(gòu)不完整等多方面問題。如:銦錠產(chǎn)量大,使用量?。恢饕陨a(chǎn)粗銦和精銦為主,深加工產(chǎn)品的工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化一直沒有突破性進展;高純銦、ITO 靶材、含銦半導體材料等高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品一直沒能形成市場競爭力,產(chǎn)量很少,大量需要從國外進口。因此調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),不斷進行科技創(chuàng)新才是我國銦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。

 

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