广东粗铟回收价格,提供各种支付方式回收
2025-07-07 10:22:01 7次浏览
价 格:面议
合金领域
焊料:铟焊料以其低毒性、高润湿性成为电子工业和医疗领域的理想选择,适用于高端芯片封装与航空航天设备连接。
其他合金:许多铟的合金,常用于制造原子核反应堆中的控制棒,还可以用作太阳能电池的生产,以及制造工业轴承等。
半导体材料
化合物半导体:
磷化铟(InP):用于制造 5G 基站的射频器件、激光雷达(LiDAR)的发射器、光纤通信中的激光器和探测器,是光电子和高频电子领域的核心材料。
砷化铟(InAs)、锑化铟(InSb):用于红外探测器、量子计算元件和高速集成电路。
集成电路封装:
铟焊料(如铟 - 锡合金)因低熔点(约 156℃)、高可靠性和抗腐蚀性,用于芯片与基板的连接(如倒装芯片技术),尤其在航空航天和军工领域不可替代。
氢能与储能
电解水制氢催化剂:
铟基催化剂(如铟掺杂的氧化物)可降低析氢反应的过电位,提高电解水效率,助力绿色氢能生产。
燃料电池:
铟在质子交换膜燃料电池(PEMFC)中用于催化剂载体或抗腐蚀涂层,延长电池寿命。
精铟的制备方法
精铟通常以粗铟(纯度约 95%~99%,来源于锌矿冶炼副产物)为原料,通过多级提纯工艺获得:
电解精炼
将粗铟作为阳极,纯铟片作为阴极,在硫酸或氯化物电解液中通电,杂质(如锌、铅)沉积为阳极泥,铟离子迁移至阴极形成纯度约 99.95% 的电解铟。
真空蒸馏
在高真空(10⁻³~10⁻⁴ Pa)和高温(500~1000℃)下,利用铟与杂质(如镉、锡)的蒸气压差异分离,纯度可提升至 99.99%~99.999%。
区域熔炼
通过移动加热线圈使铟棒局部熔融,杂质随固液界面移动富集到末端,重复操作后纯度可达 99.9999%(6N)以上。
化学提纯
利用萃取(如用有机膦酸萃取铟)、离子交换或深度结晶等方法进一步去除微量杂质。
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合金领域焊料:铟焊料以其低毒性、高润湿性成为电子工业和医疗领域的理想选择,适用于高端芯片封装与航空航天设备连接。其他合金:许多铟的合金,常用于制造原子核反应堆中的控制棒,还可以用作太阳能电池的生产,以及制造工业轴承等。氢能与储能电解水制氢催
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电子信息领域ITO 靶材:生产 ITO 靶材是铟锭的主要消费领域,占全球铟消费量的 70%,由高纯氧化铟和氧化锡的玻璃态复合物(ITO)在等离子电视和液晶电视屏工业中用来制作透明导电的电极。半导体材料:用于生产半导体材料,如磷化铟(InP)
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分布情况地壳含量:在地壳中的含量为 0.1 ppm,并且较为分散,没有富矿存在。伴生矿物:含铟矿物的独立矿种有自然铟、硫铟铜矿等,多伴生于有色金属硫化矿物中,如硫化锌矿、方铅矿等,黑钨矿、普通角闪石、锡矿石中也含有铟。资源储量:全球铟储量较
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分布情况地壳含量:在地壳中的含量为 0.1 ppm,并且较为分散,没有富矿存在。伴生矿物:含铟矿物的独立矿种有自然铟、硫铟铜矿等,多伴生于有色金属硫化矿物中,如硫化锌矿、方铅矿等,黑钨矿、普通角闪石、锡矿石中也含有铟。资源储量:全球铟储量较
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物理性质熔点与沸点:熔点为 156.6 ℃,沸点为 2075 ℃。可塑性与延展性:具有优良的可塑性、延展性,能够无限制任意变形、压成极薄的金属片。导电性与导热性:导电性约为铜的 1/5,热膨胀系数几乎超过铜的一倍。其他:在氢气或真空中加热铟
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能源领域太阳能电池:铜铟镓硒薄膜太阳电池具有生产成本低、污染小、不衰退、弱光性能好等特点,光电转换效率居各种薄膜太阳能电池之首。氢能与燃料电池:铟基催化剂被广泛用于电解水制氢技术中,在燃料电池的阳极催化反应中也扮演重要角色,为燃料电池的长寿
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能源领域太阳能电池:铜铟镓硒薄膜太阳电池具有生产成本低、污染小、不衰退、弱光性能好等特点,光电转换效率居各种薄膜太阳能电池之首。氢能与燃料电池:铟基催化剂被广泛用于电解水制氢技术中,在燃料电池的阳极催化反应中也扮演重要角色,为燃料电池的长寿
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铟的应用高度依赖其高导电性、透明性、低熔点、耐腐蚀性和独特的核物理性质,尤其在电子信息和新能源领域不可替代。随着 5G、新能源汽车、量子计算等技术的发展,铟的战略地位将进一步提升。然而,铟资源稀缺(全球储量约 5 万吨,主要伴生于锌矿),需
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物理性质熔点与沸点:熔点为 156.6 ℃,沸点为 2075 ℃。可塑性与延展性:具有优良的可塑性、延展性,能够无限制任意变形、压成极薄的金属片。导电性与导热性:导电性约为铜的 1/5,热膨胀系数几乎超过铜的一倍。其他:在氢气或真空中加热铟
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物理性质熔点与沸点:熔点为 156.6 ℃,沸点为 2075 ℃。可塑性与延展性:具有优良的可塑性、延展性,能够无限制任意变形、压成极薄的金属片。导电性与导热性:导电性约为铜的 1/5,热膨胀系数几乎超过铜的一倍。其他:在氢气或真空中加热铟
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能源领域太阳能电池:铜铟镓硒薄膜太阳电池具有生产成本低、污染小、不衰退、弱光性能好等特点,光电转换效率居各种薄膜太阳能电池之首。氢能与燃料电池:铟基催化剂被广泛用于电解水制氢技术中,在燃料电池的阳极催化反应中也扮演重要角色,为燃料电池的长寿
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合金领域焊料:铟焊料以其低毒性、高润湿性成为电子工业和医疗领域的理想选择,适用于高端芯片封装与航空航天设备连接。其他合金:许多铟的合金,常用于制造原子核反应堆中的控制棒,还可以用作太阳能电池的生产,以及制造工业轴承等。耐磨与润滑合金轴承材料
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电子信息领域ITO 靶材:生产 ITO 靶材是铟锭的主要消费领域,占全球铟消费量的 70%,由高纯氧化铟和氧化锡的玻璃态复合物(ITO)在等离子电视和液晶电视屏工业中用来制作透明导电的电极。半导体材料:用于生产半导体材料,如磷化铟(InP)
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电子信息领域ITO 靶材:生产 ITO 靶材是铟锭的主要消费领域,占全球铟消费量的 70%,由高纯氧化铟和氧化锡的玻璃态复合物(ITO)在等离子电视和液晶电视屏工业中用来制作透明导电的电极。半导体材料:用于生产半导体材料,如磷化铟(InP)
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合金领域焊料:铟焊料以其低毒性、高润湿性成为电子工业和医疗领域的理想选择,适用于高端芯片封装与航空航天设备连接。其他合金:许多铟的合金,常用于制造原子核反应堆中的控制棒,还可以用作太阳能电池的生产,以及制造工业轴承等。半导体材料化合物半导体
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物理性质熔点与沸点:熔点为 156.6 ℃,沸点为 2075 ℃。可塑性与延展性:具有优良的可塑性、延展性,能够无限制任意变形、压成极薄的金属片。导电性与导热性:导电性约为铜的 1/5,热膨胀系数几乎超过铜的一倍。其他:在氢气或真空中加热铟
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物理性质熔点与沸点:熔点为 156.6 ℃,沸点为 2075 ℃。可塑性与延展性:具有优良的可塑性、延展性,能够无限制任意变形、压成极薄的金属片。导电性与导热性:导电性约为铜的 1/5,热膨胀系数几乎超过铜的一倍。其他:在氢气或真空中加热铟
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物理性质熔点与沸点:熔点为 156.6 ℃,沸点为 2075 ℃。可塑性与延展性:具有优良的可塑性、延展性,能够无限制任意变形、压成极薄的金属片。导电性与导热性:导电性约为铜的 1/5,热膨胀系数几乎超过铜的一倍。其他:在氢气或真空中加热铟
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耐磨与润滑合金轴承材料:铟镀层或铟基合金(如铟 - 铜合金)用于高负荷、高转速的精密轴承(如航空发动机轴承),因其自润滑性和抗咬合性能优异。核工业控制棒:铟与银、镉的合金(如 Ag-In-Cd 合金)用于核电站控制棒,吸收中子以调节核反应速
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平板显示与触控技术ITO 靶材(氧化铟锡):铟的消费领域是生产 ITO 靶材,占全球铟消费量的 70% 左右。ITO(氧化铟锡)是一种透明导电材料,用于制造液晶显示器(LCD)、有机发光二极管(OLED)、等离子电视(PDP)和触摸屏的电极