电位溶出法测定烟尘中的微量碲

一、方法要点碲的电位溶出分析,在0.25mol/L盐酸介质中加入Cu2+,利用碲与铜生成Cu-Te化合物富集到玻碳电极上,以溴水作氧化剂测定碲,测定限量可达2ng。用砷共沉淀分离碲,可用于测烟尘、硫酸厂污泥及粮食中碲的含量。二、试剂与仪器(1)溴水:250mL蒸馏水中约加入15滴饱和溴水,放入磨口容量瓶中备用,每次倒出的溶液使用不超过2h。(2)H2SO4:加HBr蒸发到冒浓白烟,除硒、砷、碲等。(3)盐酸、硝酸、次亚磷酸钠。(4)Cu2+溶液:20μg/mL。(5)碲标准溶液:1μg/mL。(6)2D-2型自动电位滴定仪、XWC一100F型记录仪。(7)XBD-1型旋转玻碳电极为工作电极,铂电极及饱和甘汞电极(SCE)为辅助及参比电极。三、分析步骤称取样品(烟尘、硫酸厂污泥)0.200g置于200mL烧杯中,加入盐酸5mL、硝酸2mL,蒸发到约3mL,再加入盐酸3mL、硝酸1mL、硫酸(1+1)5mL,蒸发到刚冒白烟,冷却。加......阅读全文

碲化铅制备方法和用途

制备将高纯Pb粉与Te粉按化学剂量比(1∶1)混合,粉压成型后,将样品装入高压腔体中。组装腔体中用石墨作加热管,用叶腊石做绝缘管,合成压力为4.0GPa,温度1200K,停止加热后样Chemicalbook品的冷却速率60K/s,合成出PbTe平均晶粒尺寸为1000nm。样品的电导率为6×10-5Ω

碲化锌的制备方法和用途

制备方法由锌与碲在真空中加热至800~900℃制得。用途碲化锌可用作磷光体、半导体中光电导体。

碲化铋的晶体制备和应用

应用用于半导体、电子冷冻和发电,碲化铋及其固溶体是研究的最早并且也是研究的最成熟的一种热电材料。晶体制备碲化铋块体材料可以用来加工成各种常用的器件,比较Chemicalbook常用的制备方法有:区熔法、布里奇曼法(Bridgeman)、单晶提拉法、等离子活化烧结法和热压烧结法,制备单晶材料常使用区熔

碲与镉的用途和生产方法

用途光谱分析。也用于制作太阳能电池,红外调制器,HgxCdl-xTe衬底,红外窗场致发光器件,光电池,红外探测,X射线探测,核放射性探测器,接近可见光区的发光Chemicalbook器件等。生产方法1.将碲与镉按化学计量比混合,在高温下直接化合而得。2.将碲化氢气体通入镉盐溶液中,使其产生沉淀。通过

碲化锌理化性质和用途

理化性质碲化锌是灰色或棕红色粉末。通过升华可得宝石红立方系晶体。在干燥空气中稳定。熔点1238.5℃,相对密度6.3415。遇水则分解,放出有恶臭和有毒的碲化氢气体。用途:作半导体中光电导体。理化性质化学式ZnTe。分子量192.97。灰色Chemicalbook或棕红色粉末或红色立方晶体。有毒!通

关于六氟化碲的应急措施介绍

  防护措施  呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该佩戴防毒面具。必要时佩戴自给式呼吸器。  眼睛防护:必要时戴化学安全防护眼镜。  身体防护:穿工作服。  手防护:戴防护手套。  其他:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣。  急救措施  皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。  眼

多晶碲化镉合成方法介绍

碲化镉的主要结构缺陷是填隙镉原子,它提供n型电导,而镉空位提供p型电导。用纯度为99.9999%的碲和镉按元素质量比1:1称量,并将料装入涂碳石英管内,在真空度小于4×10-4Pa下进行物料脱氧,再在真空度小于2×10-4Pa下密封Chemicalbook石英管。然后将密封好的石英管放入合成炉内进行

关于六氟化碲的理化性质

  1、物理性质  密度:3.76g/cm3(固态熔点)  熔点:-37℃  沸点:-38.9℃(升华)  折射率:1.45  外观:无色气体  2、化学性质  六氟化碲不腐蚀玻璃,活性远高于六氟化硫,与六氟化硒相似,在水中缓慢水解生成氢氟酸和碲酸(H6TeO6)。这可归结于Te的原子半径较大,可与

碲化镉太阳能电池

CdTe是Ⅱ-Ⅵ族化合物半导体,带隙1.5eV,与太阳光谱非常匹配,最适合于光电能量转换,是一种良好的PV材料,具有很高的理论效率(28%),性能很稳定,一直被光伏界看重,是技术上发展较快的一种薄膜电池。碲化镉容易沉积成大面积的薄膜,沉积速率也高。CdTe薄膜太阳电池通常以CdS /CdT e异质结

原子吸收AAS元素分析方法碲Te

原子吸收AAS--元素分析方法--碲Te1. 基本特性:   原子量 127.6   电离电位 9.01 (ev)   离解能 2.7 (ev)2. 样品处理:   HNO3; 3. 分析条件   分析线 214.3 nm   狭缝 0.2 nm (火焰)        0.4 nm (石墨炉)  

原子吸收AAS元素分析方法碲Te

1. 基本特性:   原子量 127.6   电离电位 9.01 (ev)   离解能 2.7 (ev)2. 样品处理:   HNO3; 3. 分析条件   分析线 214.3 nm   狭缝 0.2 nm (火焰)        0.4 nm (石墨炉)   空心阴极灯电流(w) 2.8 mA