{{flagHref}}
제품
  • 제품
  • 카테고리
  • 블로그
  • 팟캐스트
  • 애플리케이션
  • 문서
|
/ {{languageFlag}}
언어 선택
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
언어 선택
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

탄탈륨은 어디에서 채굴되나요?

탄탈륨 희귀 금속이란 무엇인가요?

탄탈륨은 희귀 금속으로 지각에 0.0002% 함유되어 있습니다. 자연에서 니오븀과 함께 배출됩니다. 탄탈륨을 포함하는 광물은 많지만 탄탈륨 광물(Ta/Nb ≥ 1)은 많지 않으며, 주요 탄탈륨 광물은 (Fe, Mn)(Ta, Nb)2O6, FeTa2O6, (Na, Ca) Ta2O6 및 (Y, Ca, Ce, U, Th) (Nb, Ta, Ti) 2O6 등 산업 가치가 있는 광물입니다.

탄탈륨과 니오븀 야금의 간략한 역사

(1) 1801년 영국의 화학자 하트 체트가 니오븀 원소를 발견했고, 1802년 스웨덴 화학자 앤더스 구스타프 에크버그가 탄탈륨 원소를 발견했습니다.
(2) 1865년 스위스 화학자 마 리그낙은 탄탈륨과 니오븀의 분별 결정화를 통해 발명했습니다.
(3) 1866년, 고온에서 염화 니오븀을 수소로 환원하여 금속 니오븀을 처음으로 얻었습니다.
(4) 1903 년에 불화 나트륨 탄탈륨 복합 시스템의 환원에 의해 가단성 금속 탄탈륨이 제조되었습니다.
(5) 1922년 용융염 전해로 탄탈륨 분말을 성공적으로 생산하여 탄탈륨 생산이 산업적 규모에 도달했습니다.
(6) 1944 년 니오브의 탄소 환원 방법을 발명하여 니오브의 산업 생산을위한 토대를 마련했습니다.

세계 최초이자 두 번째로 큰 탄탈륨 광산은 호주에 분포하는 워지나와 그린부쉬입니다. 탄탈은 주로 탄탈 광석, 니오븀 광석, 콜탄에 존재하지만 이러한 광원 외에도 탄탈은 이형 상태의 주석석에도 존재하며 중요한 자원입니다. 가공 방법으로 탄탈 카시테라이트와 분리하는 것은 매우 어렵고 주석 제련시 야금 슬래그로 들어갑니다. 광물 자원이 감소하고 탄탈륨이 희석됨에 따라 이러한 종류의 주석 슬래그 탄탈륨 자원은 탄탈륨 원료의 중요한 원천이되었습니다. 광시, 말레이시아, 인도네시아, 윈난성, 버마, 태국은 주석 광석 벨트에서 가장 풍부한 탄탈륨을 보유하고 있으며 태국과 말레이시아는 탄탈륨 원료의 중요한 공급 업체입니다.

탄탈륨 광물 자원이 감소함에 따라 탄탈륨 원료의 공급이 점점 더 부족해지고 있으며 두 가지 탄탈륨 자원의 사용이 점점 더 중요 해지고 있습니다. 현재 두 가지 탄탈륨 자원의 사용은 전체 탄탈륨 원료 공급량의 약 10 ~ 20 %를 차지합니다.

전 세계 탄탈륨 자원의 분포

희귀 금속 탄탈륨은 지구상의 자원량이 다른 금속에 비해 상대적으로 적기 때문에 세계에서 입증 된 탄탈륨 자원은 주로 호주와 브라질에 분포되어 있으며 두 자원 매장량은 예상 수요를 충족하기에 충분합니다. 호주는 전 세계 탄탈륨 매장량의 약 62%를 차지하고 있으며, 브라질이 전체의 36%를 차지하며 그 뒤를 잇고 있습니다.

2015년에 발표된 미국 지질조사국(USGS) 자료에 따르면 전 세계 탄탈륨 매장량은 10만 톤 이상이며, 이 중 호주에 6만 7천 톤, 브라질에 약 3만 6천 톤이 매장되어 있습니다. 탄탈륨 자원은 미국, 부룬디, 캐나다, 콩고(DRC), 에티오피아, 모잠비크, 나이지리아, 르완다에 분포되어 있습니다.

카테고리
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.

가치 평가
{{viewsNumber}} 생각 "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 입력란은 다음과 같이 표시됩니다.*

댓글*
이름 *
이메일 *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

답글 남기기

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 입력란은 다음과 같이 표시됩니다.*

댓글*
이름 *
이메일 *

관련 뉴스 및 기사

자세히 보기 >>
고급 데이터 저장 애플리케이션을 위한 FePt 박막의 온도 의존적 성장 및 자기 특성 분석

고급 데이터 저장 애플리케이션을 위한 FePt 박막의 온도 의존적 성장 및 자기 특성 분석

자세히 알아보기 >
2025년 노벨 화학상: MOF란 무엇인가요?

스웨덴 왕립과학원은 금속-유기 골격체(MOF)에 대한 미래 지향적인 연구로 스스무 키타가와, 리처드 롭슨, 오마르 M. 야기에게 2025년 노벨 화학상을 수여했습니다. 거대한 내부 표면적, 조정 가능한 기공 구조 및 단일 설계를 갖춘 이 혁신적인 소재는 에너지 저장, 환경 오염 제거 및 분자 공학 분야에서 획기적인 용도로 사용되며 재료 화학의 초석임을 입증했습니다.

자세히 알아보기 >
더 나은 Pt, Pd, Au 귀금속 촉매: 성능 병목 현상 해결

이 리뷰에서는 세 가지 대표적인 귀금속 촉매인 백금, 금, 은의 핵심 성능 한계를 체계적으로 다루고 이러한 문제를 극복하기 위해 고안된 첨단 소재 설계 전략을 살펴봅니다.

자세히 알아보기 >
메시지 남기기
메시지 남기기
* 사용자 이름:
* 이메일:
* 제품 이름:
* 전화:
* 댓글: