供应99.999%碲

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碲和它的化合物是电子工业中半导体的材料。另外,还可以作电镀液中的光亮剂、石油裂化的催化剂、陶瓷和玻璃的着色剂。它添加到钢材中能增加延性。添加到铅中以增加强度和耐腐蚀性,它还是橡胶的硫化剂。还是制造光敏电阻、光电池的材料。
由德国矿物学家米勒·冯·赖兴施泰因(F.J.Müller von Reichenstein)于1782年在研究德国金矿石时发现。1782年 奥地利首都维也纳一家矿场监督牟勒从这种 矿石中提取出碲,最初误认为是锑,后来发现它的性质与锑不同,因而确定是一种新金属元素。为了获得其他人的证实,牟勒曾将少许样品寄交 瑞典化学家柏格曼,请他鉴定。由于样品数量太少,柏格曼只能证明它不是锑而已。
1783年,由Franz Joseph Müller von Reichenstein在罗马尼亚的 锡比乌发现。他被来自Zalatna附近的一个矿中的矿石激起了兴趣,它有金属光泽而且他推测其是原生的锑或铋(是碲化金,AuTe 2。),初步研究证明了它既不包含锑也不包含铋。Müller研究着这个矿石并证明了它包含一种新的元素。他在一个不著名的杂志上发表了他的发现,但是被当时的科学界忽视了。
在1789年,匈牙利科学家Paul Kitaibel送给他了一些,Paul Kitaibel曾独立发现了它。
在1796年,他给在柏林的Martin Klaproth送去了一个样本,证明了他的发现。Klaproth生产出纯净的样本并决定叫它tellurium(碲)。相当奇怪的是,这并不是经他手的第一份碲样本。
牟勒的发现被忽略了16年后,1798年1月25日克拉普罗特在柏林科学院宣读一篇关于特兰西瓦尼亚的金矿论文时,才重新把这个被人遗忘的元素提出来。他将这种矿石溶解在王水中,用过量碱使溶液部分沉淀,除去金和铁等,在沉淀中发现这一新元素,命名为tellurium(碲),元素符号定为Te。这一词来自拉丁文tellus(地球)。 [2]  

2矿藏分布编辑

碲

[3]

由于在20世纪90年代前,人们普遍认为世界大部分可回收碲都伴生于 铜矿床中,美国矿业局便以铜资源为基础,按每吨铜可回收0.065kg碲计算,推算出全球碲储量在22000t左右,储量基础38000t,主要分布在美国、加拿大、秘鲁、智利等国家和地区。国内外一系列重要的碲化物型金银矿床的发现和地质勘查研究表明:分散元素碲的地球化学性状远比传统认识的要活跃得多,它可以大规模富集、矿化形成具有经济价值的独立矿床或工业矿体,如四川石棉大水沟碲铋金矿床、山东归来庄碲金矿床、河南北岭碲化物型金矿等。这使得人类不得不对碲资源的分布有了重新认识。
中国现已探明伴生碲储量在世界处于第三位。伴生碲矿资源较为丰富,全国已发现伴生碲矿产地约30处,保有储量近14000t,碲矿区散布于全国16个省(区),但储量主要集中于广东、江西、甘肃等省。中国的碲矿也主要伴生于铜、铅锌等 金属矿产中,据主矿产储量推算,中国还有未计人储量的碲矿资源约10000t。这将改变碲资源的分布格局并有可能使中国成为一个碲矿资源大国。
碲资源的分布类型:
1、伴生矿床:世界上所有国家获得的绝大多数纯碲,是从冶炼有色金属铜、铅、锌等过程中将碲作为伴生组分综合回收来的。按照矿种划分,作为伴嶷组分的碲,主要在下述类型矿床中提取:1.斑岩铜矿及铜一钼矿床(美国、秘鲁、智利等)和铜一镍硫化物矿麻(美国、加拿大等);2.铜黄铁矿矿床(独联体国家、加拿大、日本、瑞典等);3.层状砂岩铜矿床(扎伊尔、赞比亚等);4.贵金属矿床(美国、日本、菲利宾等);5.黄铁矿多金属矿床;6.锡石一硫化物矿床;7.热液铀矿床;8.碳酸盐岩中的层控铅~锌矿床;9.低温汞、锑矿床。
2、独立矿床:世界上只有一个碲独立矿床,那就是位于中国四川省 石棉县大水沟的独立碲矿床。矿床位于扬子地台西缘,产出于中下三叠统变质岩系构成的弯隆体的东北端。主要容矿围岩为中下三叠统中部的一套片岩,而且碲矿脉也主要充填在这套片岩系的一组压扭性断裂中。
矿区共发现碲矿体九个,各矿体的基本特征如不规则的扁平豆角状。矿体形态为透镜状、脉状等。在纵剖面上表现为倾向一致的透镜状,在横切面(平面)上,则显示出雁行脉状,这在1450m中段上尤为明显。碲矿脉往往充填在含磁黄铁矿脉的裂隙中。围岩蚀变主要有白云石化、云英岩化、电气石化、绢云母化及硅化、黑云母化、绿泥石化等。矿石类型中的白云石一碲化物型矿石最多,即白云石为碲的重要载体矿物。组成矿石的矿物成分有: 辉碲铋矿、磁黄铁矿、黄铁矿、白云石、石英、黄铜矿、叶碲铋矿、硫碲铋矿、方铅矿等32种,其中以前5种最多(85%以上)。矿区最重要的碲化物为辉碲铋矿(占全部碲化物的90%以上),电子探针分析结果表明其基本化学式为Bi 2Te1.97~2.05 S1.03~1.21,平均化学式为BiTe2.02~1.07。其次为叶碲铋矿,基本化学式为BiTe0.95~0.99,平均化学式为BiTe0.97。
大水沟独立碲矿形成于低温、富As、弱碱性的介质环境,成矿物质主要源于沉积 围岩,部分物质源于深部,成矿溶液应为地下卤水或大气降水,成矿时代为燕山期.
该碲矿床发育在板块拼接部位、深大断裂构造及构造一岩浆强烈活动地带,这种地带不仅有丰富的成矿物质来源,而且有良好的赋矿空间及流体活动场所,从而有利于碲矿床的形成;矿床的形成与岩浆活动有密切的时空和成因关系,岩浆活动为成矿提供物质基础;含矿流体、稀釉矿化剂来自深源岩浆热液;矿床属于中一高温岩浆热液矿床;成矿过程是一个随着温度、压力的不断降低,Eh值增加,而ptl值、氧逸度、硫逸度、碲逸度不断降低的地球化学过程;Te在含矿流体中主要与Cl、S和H结合构成配合物,主要以氢碲酸12Te、氢碲酸根HTe一的形式进行迁移,其次以氯配合物及硫配合物形式进行迁移,并在含矿热液的物理化学条件发生改变,即温度、压力和 pH值的降低和氧化还原电位的升高的情况下,发生解析作用,沉淀富集成矿。该成矿作用经历早期碲的富集,成矿流体与深成作用有关;晚期发生金矿化,受古大气降水影响;大水沟碲化物脉型矿床属于中深成、中高温岩浆热液充填型独立碲矿床。 [4]  

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