00:00 / 03:18
连播
清屏
智能
倍速
点赞20
稀土是一组金属元素的简称,包含17种元素,可分为轻稀土和重稀土两类,它们在军事领域具有广泛且关键的作用,以下为你详细介绍: 稀土的成分 • 轻稀土:包括镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕。 • 重稀土:包含钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇 。 稀土在军事方面的作用 • 提升武器装备性能 • 坦克装甲及结构材料:在坦克制造中,加入稀土可以改善装甲钢的组织结构,细化晶粒,显著提高其强度、韧性和抗疲劳性能,使坦克能够更好地抵御敌方炮弹的攻击。例如,某些新型坦克的装甲中添加了稀土元素,其防护能力比传统装甲有了大幅提升。 • 航空航天材料:航空发动机是飞机的“心脏”,其性能取决于所用材料的优劣。稀土高温合金具有优异的高温强度、抗氧化性和抗热腐蚀性,能够在高温、高压和高转速等极端条件下保持稳定的性能,广泛应用于航空发动机的热端部件,如涡轮叶片、燃烧室等。 • **增强武器装备电子系统性能 • 雷达系统:稀土元素在雷达的磁控管、行波管等关键部件中发挥着重要作用。例如,钐钴永磁体具有高剩磁、高矫顽力和高磁能积等特点,能够为雷达系统提供稳定而强大的磁场,提高雷达的探测精度和距离。 • 通信设备:在军事通信领域,稀土光磁材料可用于制造光纤通信中的光放大器、光隔离器等关键器件,提高通信信号的传输质量和距离,保障军事通信的畅通无阻。此外,稀土还可以用于制造高性能的电子元器件,如电容器、电阻器等,提高通信设备的可靠性和稳定性。 • **助力精确制导武器发展 • 激光制导:许多稀土元素具有独特的光学特性,是制造激光材料的重要原料。例如,掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)激光晶体是激光制导武器中常用的激光发射材料,它能够发出高功率、高稳定性的激光束,为激光制导武器提供精确的制导信息。 • 红外制导:稀土红外材料在红外制导武器的探测器和导引头中有着广泛应用。如锗掺杂稀土元素后,其红外透过率、机械性能和热稳定性等都能得到显著改善,能够提高红外探测器的灵敏度和分辨率,使红外制导武器在复杂环境下也能准确地识别和跟踪目标。 • **改善武器装备隐身性能 • 雷达隐身:稀土吸波材料是一种新型的功能材料,它能够将投射到其表面的雷达波能量转化为热能或其他形式的能量而耗散掉,从而降低武器装备的雷达反射截面积,实现雷达隐身。例如,稀土六角铁氧体吸波材料具有吸收频带宽、吸收率高、厚度薄等优点…
00:00 / 03:39
连播
清屏
智能
倍速
点赞3
元素周期表第四号元素 毒性 铍具有高毒性,其粉尘、烟雾或可溶性化合物进入人体后,会引发慢性铍病,表现为肺部肉芽肿和纤维化,严重损害呼吸系统;皮肤接触可能导致接触性皮炎,甚至通过皮肤吸收引发全身中毒。铍的毒性主要源于其化学性质与体内蛋白质结合,干扰酶系统功能,且具有累积性,潜伏期可长达数年至数十年。 与X射线的关系 铍对X射线的吸收率极低,是制作X射线管窗口的理想材料。在X射线仪器中,铍窗口能让X射线高效穿透,同时保持管内真空环境,广泛应用于医疗诊断、工业探伤等领域的X射线设备。 祖母绿 祖母绿是铍的重要天然矿物,化学成分为铍铝硅酸盐(Be₃Al₂(SiO₃)₆),因含铬或钒元素呈现鲜艳的绿色。铍是祖母绿形成的关键元素,其存在决定了矿物的晶体结构和物理性质,祖母绿也因此成为自然界中铍的重要存在形式,兼具宝石价值与地质研究意义。 发现者 1798年,法国化学家路易·尼古拉·沃克兰(Louis Nicolas Vauquelin)在分析祖母绿和绿柱石时发现了铍元素。1828年,德国化学家弗里德里希·维勒(Friedrich Wöhler)和法国化学家安托万·布西(Antoine Bussy)分别通过电解法首次制得金属铍。 与诺贝尔奖的联系 铍的相关研究未直接获得诺贝尔奖,但利用铍特性的技术在诺奖相关领域有应用。例如,基于铍对X射线的低吸收性,X射线仪器在医学、材料科学等领域的突破(如X射线晶体学)曾助力多项诺奖成果,不过铍并非这些成果的核心研究对象。 主要用途 - 航空航天:铍合金用于卫星光学系统、火箭喷嘴,减轻重量并提升耐高温性; - 核能领域:作为中子反射层和慢化剂,用于核反应堆和核聚变实验装置; - 电子工业:铍铜合金(导电、高弹性)用于5G基站、高速连接器、精密弹簧; - 精密制造:铍镜用于深空探测器(如哈勃望远镜),保证极端环境下的成像精度。 未来前景 - 可控核聚变是铍最具潜力的应用领域,作为聚变堆第一壁材料,需求可能随技术突破爆发,占聚变堆价值量的30%-40%; - 航空航天、半导体等高端领域的持续发展将稳定拉动铍需求; - 但铍的高毒性和资源稀缺性可能限制其大规模应用,未来需在提纯技术、替代材料研发及
00:00 / 01:39
连播
清屏
智能
倍速
点赞23
#上热门 水银,化学名称为汞,化学符号Hg,是一种过渡金属元素。以下是关于水银的详细介绍: - 基本性质:汞位于元素周期表的第6周期、第IIB族,原子序数为80,原子量为200.59。它是常温常压下唯一以液态存在的金属,熔点为-38.83℃,沸点为356.73℃,密度为13579.04kg/m³,具有良好的导电性。 - 化学性质:汞可溶于氧化性酸,如硝酸和热的浓硫酸,但与稀硫酸、盐酸、碱等都不反应。汞的化合价为+1、+2,相比较同族的锌和镉活跃性较低,不能从酸溶液中置换出氢气。汞与氧气化合较慢,但与硫在混合研磨的情况下会迅速发生反应生成无毒的硫化汞(HgS)。 - 分布情况:汞在自然界中分布广泛,但含量极少,在地壳中的含量为8.3x10⁻⁶%。主要以化合物辰砂(HgS)的形式存在,少部分以游离态的形式存在。世界汞矿资源量约70万吨,基础储量30万吨,主要分布在西班牙、意大利、中国、吉尔吉斯斯坦等国家。 - 毒性:汞是一种有强烈神经毒性的元素,其单质以及多种化合物都有不同程度的毒性,会造成慢性中毒。在水生环境中,汞会转化为甲基汞,更易在食物链中产生生物放大作用,人类日常饮食摄入新鲜海洋食物会引起极高的饮食汞暴露,增加汞中毒风险。 - 应用领域:汞在日常生活和工业生产中曾有广泛应用,如用于制作水银温度计、气压计等仪表,也可用于电子与电气行业的水银开关、继电器等,还可作为工业合成中的催化剂。#汞
00:00 / 01:19
连播
清屏
智能
倍速
点赞23
00:00 / 06:48
连播
清屏
智能
倍速
点赞5
00:00 / 14:38
连播
清屏
智能
倍速
点赞214
钨、钴、铋、锡、钼均为重要的金属元素,在工业生产等领域发挥着关键作用。 钨:元素符号W,原子序数74。是一种灰黑色金属,具有熔点高(3422℃)、硬度高、密度大等特性。主要用于生产硬质合金、钨铁等,还可与其他金属组成耐热耐磨合金、难熔合金等,广泛应用于航空航天、机械制造、电子信息、军事等领域。 钴:元素符号Co,原子序数27。是一种银白色、有延展性的金属,具有铁磁性和较高的熔点。主要用于制造合金,如钴基合金在高温合金领域有重要应用,也是锂电池正极材料的重要组成元素,在新能源领域需求增长迅速。 铋:元素符号Bi,原子序数83。单质为银白色至粉红色的金属,质脆易粉碎,化学性质较稳定。主要用于制造易熔合金,用于消防装置、电器保险丝等,还可用于铸造印刷铅字和高精度铸型,在核工业中可作载热体或冷却剂。 锡:是一种常见金属,元素符号Sn,原子序数50。有白锡、灰锡、脆锡三种同素异形体,室温下稳定形态为白锡。其熔点较低,为232℃,是焊料的主要成分,也可用于制造马口铁等。 钼:元素符号Mo,原子序数42。纯钼为具有金属光泽的银白色金属,质地坚硬且坚韧。主要以氧化物或硫化物形式存在于自然界中。在钢铁生产中,钼常被用作合金元素,能显著提高钢材的强度、韧性和耐热性,还广泛应用于电子工业、化工领域等。#硬质合金、钨钢刀具、航空发动机高温部件、钨丝#钴基合金、锂电池正极(三元材料)、磁性材料、硬质合金添加剂#电子焊料、马口铁(食品包装)、锡合金、锡化工(PVC稳定剂)# 合金钢添加剂、高温合金、电子靶材、核燃料包壳、钼丝(线切割)#贵金属电镀材料
00:00 / 00:08
连播
清屏
智能
倍速
点赞12