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탄탈륨은 어떻게 발견되나요?

탄탈륨이란 무엇인가요?

탄탈륨은 금속 원소이며 원소 기호는 Ta, 원자 번호는 73, 밀도는 16.68g/cm, 녹는점은 2980 DEG C이며 세 번째로 내화성이 강한 금속입니다. 순수한 탄탈륨은 청색을 띠고 연성이 우수하며 중간 어닐링 없이 차가운 상태에서 매우 얇은 판으로 압연할 수 있습니다. 탄탈륨의 내식성은 유리의 내식성과 동일합니다. 중간 온도(약 150 DEG C)에서는 불소, 불산, 삼산화황, 알칼리 및 일부 용융 염만이 탄탈륨에 영향을 미칩니다. 탄탈륨은 실온에서 안정하며 500 DEG C로 가열하면 산화를 가속화하여 Ta205를 생성합니다.

탄탈륨의 특성은 무엇인가요?

탄탈륨은 높은 융점, 낮은 증기압 및 냉간 가공 성능, 높은 화학적 안정성, 부식 방지 능력, 일정한 액체 금속 산화물 필름과 같은 일련의 우수한 특성을 가지고 있으며 전자, 야금, 화학 산업, 철강, 경질 합금, 원자력, 초전도 기술, 자동차 전자, 항공 우주, 의료 건강 및 과학 연구 및 기타 하이테크 분야에서 중요한 응용 분야를 가지고 있습니다.

현재 탄탈륨의 가장 중요한 응용 분야는 탄탈륨 커패시터입니다. 탄탈은 화학적 성질이 비슷한 니오븀과 함께 나타나야 하며, 일반적으로 니오븀 탄탈 광석, 철광석 및 콜탄에 숨어 있습니다. 브라질과 호주는 탄탈륨 자원이 가장 풍부한 두 나라입니다.

What is Tantalum

탄탈륨의 발견 역사

17세기 중반, 북미에서 무거운 검은 광물이 발견되어 대영박물관으로 보내졌습니다. 약 150년 후인 1801년 영국의 화학자 C.해쳇이 대영박물관의 광석 분석 의뢰를 받아 새로운 원소를 발견하고 가장 먼저 발견된 광물 지역인 콜롬비아를 기념하기 위해 '콜럼븀'이라는 이름을 붙였습니다.

1802년 스웨덴의 화학자 A.G.에카버그는 스칸디나비아의 광물을 분석하여 재결정화 후 불소 염을 만들어 새로운 원소를 발견하고, 그리스 신화에 나오는 신의 아들인 탄탈루스의 이름을 딴 탄탈륨이라는 원소를 명명했습니다.

콜럼븀과 탄탈륨의 성질이 매우 유사하기 때문에 사람들은 한때 같은 종류의 원소라고 생각했습니다. 1809년 영국의 화학자 윌리엄 하이드 울라스톤은 탄탈과 산화 콜럼븀을 비교했는데, 밀도 값은 다르지만 두 원소가 동일한 물질이라고 믿었습니다.

1844년 독일의 화학자 하인리히 로즈는 탄탈륨과 콜럼븀이 같은 원소라는 결론을 내리고 화학적 방법으로 두 원소가 서로 다른 원소라는 것을 확인했습니다. 그는 이를 "니오븀"과 "펠로피움"이라고 명명했습니다.

Tantalum history

1864년, 루이 조셉 트루스트의 크리스티안 빌헬름 블롬스트란트는 탄탈륨과 니오븀이 서로 다른 두 가지 화학 원소임을 명확히 입증하고 일부 관련 화합물의 화학식을 결정했습니다. 초기 탄탈 금속은 불순물이 더 많았습니다. 베르너 폰 볼튼은 1903년에 처음으로 순수 탄탈 금속을 만들었습니다.

과학자들은 니오븀에서 탄탈을 추출하기 위해 계층적 결정화 방법을 처음 사용했습니다. 이 방법은 1866년 드 마리넬라에 의해 발견되었습니다. 오늘날 과학자들은 불소가 포함된 용액에 용매 추출 방법을 사용하고 있습니다.

탄탈룸 산업 발전 과정

탄탈륨은 19세기 초에 발견되었지만 1903년이 되어서야 탄탈륨이 생산되었습니다. 이 해에 탄탈륨은 업계에서 생산되었습니다. 따라서 세계 탄탈륨 산업의 발전은 1920년대에 시작되었습니다.

미국은 세계 최초로 탄탈륨 생산을 시작한 국가로 1922년에 대규모 산업 규모로 탄탈륨 금속을 생산했습니다. 일본과 다른 국가들은 1950년대 후반부터 탄탈륨 산업을 발전시키기 시작했습니다. 수십 년의 개발 끝에 세계 탄탈륨 산업은 매우 높은 생산 수준에 도달했습니다. 세계 탄탈륨 산업의 제품, 기술 및 장비 수준은 매우 높으며 세계 과학 기술의 급속한 발전에 적합합니다.

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저자 소개

Chin Trento

Chin Trento는 일리노이 대학교에서 응용 화학 학사 학위를 받았습니다. 그의 교육적 배경은 다양한 주제에 접근할 수 있는 폭넓은 기반을 제공합니다. 그는 Stanford Advanced Materials(SAM)에서 4년 넘게 첨단 소재 관련 글을 쓰고 있습니다. 이 글을 쓰는 주된 목적은 독자들에게 무료이면서도 양질의 자료를 제공하는 것입니다. 그는 독자들이 발견하는 오타, 오류 또는 의견 차이에 대한 피드백을 환영합니다.

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