世界上鎢的儲量分布

全世界鎢資源的儲藏總量估計為700萬噸,其中約30%是黑鎢礦,70%是白鎢礦,世界鎢資源主要集中在中國、加拿大、俄羅斯、美國和玻利維亞,五 國合計占世界總儲量基礎的87%。 其他國家還有:哈薩克斯坦、澳大利亞、泰國、葡萄牙、巴西、緬甸、奧地利、朝鮮、烏茲別克斯坦等。

中 國是世界鎢資源最豐富的國家,儲量180萬噸,儲量基礎420萬噸,占世界鎢資源的68%,加拿大 鎢資源的總儲量為 26萬噸(鎢含量),若按儲量基礎計算,則為 49萬噸,其重要地位,僅次於中國,列世界第二,約占世界鎢資源的 8%。加拿大鎢礦主要集中在塞汶(Selwyn)鎢礦帶上,而最具有商業價值的礦床賦存於從不列顛哥倫比亞省的卡斯爾(Cassiar)岩基到育空地區和 西北地方邊界的麥克米倫(MacMillan)礦床的延伸地帶。其次是俄羅斯,其鎢礦資源約占世界鎢資源的6.8%。

世界鎢資源的儲量分佈(單位:萬噸)

國家

鎢的儲量

鎢的儲量比例

鎢的儲量基礎

鎢的儲量基礎比例

中國

77

40.5%

110

35.5%

加拿大

26

13.7%

49

15.8%

俄羅斯

25

13.2%

42

13.5%

美國

14

7.4%

20

6.5%

玻利維亞

5.3

2.8%

10

3.2%

澳大利亞

0.9

0.5%

7.9

2.5%

韓國

5.8

3.1%

7.7

2.5%

朝鮮

-

-

3.5

1.1%

緬甸

1.5

0.8%

3.4

1.1%

泰國

3

1.6%

3

1.0%

葡萄牙

2.5

1.3%

2.5

0.8%

巴西

0.9

0.5%

2

0.6%

其他

28.3

14.9%

49

15.8%

世界總計

190

100.0%

310

100.0%

備註:儲量(保有儲量):可開發的工業品位的總量;
儲量基礎:可開發的工業品位和一級邊界品位。

在 中國已探明鎢礦儲量有21個省、自治區、直轄市。其中保有儲量在20萬t以上的有8個省區,依次為湖南 179.89萬噸、江西110.09萬噸、河南62.85萬噸、廣西34.92萬噸、福建30.67萬噸、廣東23.02萬噸、甘肅22.29萬噸、雲南 21.66萬噸,合計485.39萬噸,占全國鎢保有儲量的91.7%(以1996年底全國鎢礦保有儲量統計)。 從中國大行政區分佈來看,依次:中南區占全國鎢儲量的58.2%,居首位,其次是華東區占28%、西北區占4.3%、西南占4.1%、東北區占3.2%、 華北區占2.2%。 在三大經濟地區鎢礦儲量分佈的比例:東部沿海地區占17.1%、中部地區占75.1%、西部地區占7.8%。

 

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鎢礦的曆史

從1783年西班牙首次用炭從黑鎢礦中提取了金屬鎢至今有200余年的鎢礦開發、冶煉、加工的曆史已有200余年。

中國對世界鎢業發展作出了舉世矚目的貢獻。我國鎢礦于1907年首次發現于江西省大余縣西華山,鎢礦開采始于1915~1916年(據《中國礦床發現史· 江西卷》,1996年)。此後在南嶺地區相繼發現不少鎢礦區,生産不斷擴大,至第壹次世界大戰末期,鎢精礦産量達到萬噸,躍居世界鎢精礦産量首位,至今仍 居世界第1位。

我國鎢礦資源豐富。開發鎢礦地質調查工作由翁文灏先生創始于1916年,爾後分別在河北、江西、廣東、廣西等省(區)做了壹些探測工作。20世紀三四十年 代,在對贛、湘、粵、桂、滇等省(區)的壹些鎢礦床進行的較系統的地質調查中,贛南地區鎢礦尤爲突出,先後有燕春台、查宗祿、周道隆、徐克勤、丁毅、張兆 瑾、馬振圖等地質學家做了地質調查研究,成果頗豐。其中,徐克勤、丁毅所著《江西南部鎢礦地質志》(1943),對贛南幾十年的鎢礦床分別作了系統的論 述,堪稱我國第壹部鎢礦地質專著。這些地質前輩的工作成果,不僅爲當時開采贛南鎢礦提供了重要依據,而且也爲後來的地質勘探工作奠定了基礎。

1935年江西省成立了資源委員會鎢業管理處,統壹價格,收購鎢砂。1938年西華山建立礦場,投資經營東西大巷,進行坑采。抗戰勝利後改爲資源委員會第 壹特種礦産管理處西華山工程處。據不完全統計,西華山鎢礦至新中國成立前,共采出鎢砂近5萬t。1937年成立大吉山鎢礦工程處,收回民窿開鑿第九中段, 開始國營生産。

在上世紀30~40年代,我國不僅發現了大量黑鎢礦,而且也陸續發現白鎢礦。資源委員會礦産測勘處金耀華、楊博泉于1943年對雲南省文山縣老君山地區進 行礦産地質調查時,首次發現接觸交代型白鎢礦床(夕卡岩型白鎢礦床),著有《雲南文山老君山白鎢礦床之成因及其意義》論文(地質論評,1943,№. Ⅷ)。1947年徐克勤又在湖南省宜章瑤崗仙和尚灘發現了白鎢礦床,並寫專文報道。

新中國成立後,爲振興鎢業,我國在五六十年代開展了前所未有的大規模鎢礦地質普查和勘探工作。由原重工業部、冶金部、地質部所屬地質勘探部門著手,迅速地 對贛、湘、粵以及閩、桂、滇等省區的鎢礦開展全面普查勘探工作,在第壹個五年計劃期間(1953年~1957年),爲贛南西華山、大吉山、巋美山、盤古山 等“四大名山”黑鎢礦床作爲重點礦山建設項目,以及在湘南、粵北、桂東北等地區的鎢礦建設礦山的采選設計依據提供了可靠的地質成果。60~80年代,爲保 礦山、保建設和鎢業持續發展,我國繼續進行了大量地質勘查工作,在華南和西北甘肅等地又發現並探明了壹批大型、超大型鎢礦,爲中國鎢業可持續發展准備了充 足的礦産資源。

在大量地質勘探工作基礎上,從50~70年代建成了20多座原中央直屬企業的礦山和壹大批地方國營的中小型礦山,到80年代以來,國營鎢礦山形成生産礦石總能力達870萬t。年産鎢精礦4~5萬t(WO3含量)。

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鎢礦簡介

鎢元素由瑞典化學家舍勒(C.W.Scheele)于1781年從當時稱爲重石的礦物(現稱白鎢礦)中發現的,並以瑞典文tung(重)和sten(石頭) 的複合詞tungsten命名這種新元素。1783年西班牙人德盧亞爾兄弟(F·de Elhuyar)從黑鎢礦中制得氧化鎢,並用碳還原爲鎢粉。

鎢呈銀白色,是熔點最高的金屬,熔點高達3400℃,居所有金屬之首,沸點5555℃,比重(單晶鎢)19.3,並具有硬度高、高溫強度良好和導電、傳熱性能良好的特點,常溫下化學性質穩定,耐腐蝕,不與鹽酸或硫酸發生反應。

鎢在冶金和金屬材料領域中屬高熔點稀有金屬或稱難熔稀有金屬。鎢及其合金是現代工業、國防及高新技術應用中的極爲重要的功能材料之壹,廣泛應用于航天、原 子能、船舶、汽車工業、電氣工業、電子工業、化學工業等諸多領域。含鎢高溫合金主要應用于燃氣輪機、火箭、導彈及核反應堆的部件之中,高比重鎢基合金則用 于反坦克和反潛艇的穿甲彈頭的制造。

鎢精礦用于生産金屬鎢、碳化鎢、鎢合金及含鎢化合物等。

壹、鎢礦原料特點

(1)鎢的地球化學特性及其在地質作用中的行爲 -- 鎢是壹種分布較廣泛的元素,幾乎遍見于各類岩石中,但含量較低。通過有關地質作用加以富集才能形成 礦床作爲商品礦石開采。鎢在地殼中的平均含量爲1.3×10-6,在花崗岩中含量平均爲1.5×10-6。鎢在自然界主要呈六價陽離子,其離子半徑爲 0.68×10-10m。由于W6+離子半徑小,電價高,且極化能力強,易形成絡陰離子,因此鎢主要以絡陰離子形式[WO4]2-,與溶液中的Fe2+、 Mn2+、Ca2+等陽離子結合形成黑鎢礦或白鎢礦沈澱。黑鎢礦結晶溫度爲320~240℃,白鎢礦的結晶溫度爲300~200℃。

在表生作用中,由于含鎢礦物較穩定,常形成砂礦。但在酸性條件下,含鎢礦物可被分解,並以WO3形式溶于地表水中,在壹定條件下形成某些鎢的次生礦物。有時以礦物微粒或離子形式被粘土或鐵錳氧化物吸附而集聚于頁岩、泥質細砂岩及鐵錳礦層中。

近年來在古老的變質岩系中發現有層控鎢礦床和鎢的礦源層,說明在變質作用過程中,鎢也能發生某種程度的富集。

(2)鎢礦石礦物組成--  鎢的重要礦物均爲鎢酸鹽。在成礦作用過程中能與[WO4]2-絡陰離子結合的陽離子僅有幾個,主要有Ca2+、Fe2+、 Mn2+、Pb2+,其次爲Cu2+、Zn2+、Al3+、Fe3+、Y3+等,因而礦物種類有限,目前在地殼中僅發現有20余種鎢礦物和含鎢礦物,即黑 鎢礦族:鎢錳礦、鎢鐵礦、黑鎢礦;白鎢礦族:白鎢礦(鈣鎢礦)、钼白鎢礦、銅白鎢礦;鎢華類礦物:鎢華、水鎢華、高鐵鎢華、钇鎢華、銅鎢華、水鎢鋁礦;不 常見的鎢礦物:鎢鉛礦、斜鎢鉛礦、钼鎢鉛礦、鎢鋅礦、鎢铋礦、銻鎢燒綠石、钛钇钍礦(含鎢)、硫鎢礦等。

盡管已發現的鎢礦物和含鎢礦物有20余種,但其中具有開采經濟價值的只有黑鎢礦和白鎢礦。黑鎢礦(Fe、Mn)WO4,含WO3 76%;白鎢礦CaWO4,含WO3 80.6%。

(3)我國選冶鎢礦物原料與國外不同 -- 國外長期以來開發的鎢礦,主要是白鎢礦,占總生産能力的60%。而我國白鎢礦已探明儲量376萬t,占全國鎢 礦總儲量的71%,但由于壹些大型、超大型鎢多金屬礦床的礦石物質成分複雜,嵌布粒度細,選冶技術尚未徹底解決,因而現階段開采仍以石英脈型黑鎢礦爲主, 占全國采出礦量的90%。

二、礦石工業要求

鎢礦産工業要求(或稱礦産工業要求),包括礦床邊界品位(WO3%)、工業品位(WO3%)、可采厚度(m)和夾石剔除厚度(m)。

鎢礦床伴生有益組分通常有錫、钼、铋、銅、鉛、鋅、銻、金、銀、沽、铍、锂、铌、坦、稀土、硫、磷、砷、壓電水晶、熔煉水晶、螢石等。其中,硫、磷、砷、 钼、鈣、錳、銅、錫、矽、鐵、銻、铋、鉛、鋅等在鎢的冶煉工藝和鎢制品中爲有害雜質,對各類鎢精礦産品所含的這些有害雜質,國家已制定行業標准,即 GB2825-81。因此,這些有害組分,需要經過選冶技術途徑富集綜合回收,變害爲益,變廢爲寶,綜合利用。

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鎢的化學性質

化学元素周期表

鎢是稀有高熔點金屬,屬于元素周期表中第六周期(第二長周期)的VIB族。

鎢是壹種銀白色金屬,外形似鋼。鎢的熔點高,蒸氣壓很低,蒸發速度也較小。鎢的化學性質很穩定,常溫時不跟空氣和水反應,不加熱時,任何濃度的鹽酸、硫 酸、硝酸、氫氟酸甚至王水對鎢都不起作用,當溫度升至80°—100°C 時,上述各種酸中,除氫氟酸外,其它的酸對鎢發生微弱作用。

常溫下,鎢可以迅速溶解于氫氟酸和濃硝酸的混合酸中,但在堿溶液中不起作用。在有空氣存在的條件下,熔融堿可以把鎢氧化成鎢酸鹽,在有氧化劑 (NaNO3、NaNO2、KClO3、PbO2)存在的情況下,生成鎢酸鹽的反應更猛烈。高溫下鎢能與氯、臭、碘、碳、氮、硫等化合,但不與氫化合。

 

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鎢的物理性質

鎢在工業上的獲得是通過氧化鎢與氫或者碳的反應分解得來的。純鎢是壹種介于灰白色和錫白色之間的金屬。純鎢能夠用鋼鋸切 割,也能夠被鍛造,旋轉,拉伸和擠壓。不純的鎢比較脆弱,也很難做到這些。鎢的熔點在所有金屬裏面是最高的,在溫度超過1650℃時擁有最大的抗拉強度。 金屬在空氣中會被氧化,必須保存在高溫中。鎢有很好的抗腐蝕性,大部分的礦物酸只能對它造成輕微的腐蝕。

鎢的物理性質具體如下:

元素符號:W   
原子序數:74   
核電荷數:74   
CAS:7440-33-7[1]   
穩定同位素及其所占百分比:180(0.14);182(26.41); 183(14.40);184(30.64);186(28.41)   
原子體積:(立方厘米/摩爾)9.53   
相對原子質量:183.84   
元素在太陽中的含量:(ppm) 0.004%   
元素在海水中的含量:(ppm) 0.000092%   
自由原子的電子層結構:1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f145s25P65d46S2   
原子半徑:137pm   
外圍電子層排布: 5d4 6s2   
電子層 :K-L-M-N-O-P   
聲音在其中的傳播速率:(m/S)4620   
氧化態:Main W-4, W-2, W-1, W0, W+2, W+3, W+4, W+5, W+6   
電離能 (kJ /mol):M - M+ 770 M+ - M2+ 1700 M2+ - M3+ 2300 M3+ - M4+ 3400 M4+ - M5+ 4600 M5+ - M6+ 5900   
第壹電離能:775kJ/mol。   
電負性:1.7。   
密度:19.35克/每立方厘米。   
晶體結構及晶格常數:   
α-W:晶胞爲體心立方晶胞,每個晶胞含有2個金屬原子。β-W:立方晶格 a=5.046 nm(630℃以下
晶胞參數:   
a = 316.52 pm   
b = 316.52 pm   
c = 316.52 pm   
α = 90°   
β = 90°   
γ = 90°   
熔點:3410±20℃   
沸點:5927℃   
莫氏硬度:7.5   
熔化潛熱:40.13±6.67kJ/mol   
升華熱:847.8 kJ/mol(25℃)   
蒸發熱:823.85±20.9kJ/mol(沸點)   
電阻溫度系數:0.00482 I/℃
電子逸出功:4.55 eV   
熱中子俘獲面:19.2 b   
彈性模量:35000—38000 MPa(絲材)   
扭力模量:~36000Mpa   
體積模量:3.108×1011-1.579×107t+0.344×103t2 Pa   
剪切模量:4.103×1011-3.489×107t+7.55×103t2 Pa   
壓縮性:2.910-7 cm/kg   
鎢有兩種變型,α和β。在標准溫度和常壓下,α型是穩定的體心立方結構。β型鎢只有在有氧存在的條件下才能出現。它在630℃以下是穩定的,在630℃以上又轉化爲α鎢,且這壹過程是不可逆的。

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鎢的同位素

天然鎢包含五種穩定的同位素。其他二十一種不穩定同位素也得到了驗證。

同位素

豐度(%)

原子品質

半衰期

衰變模式
/衰變能量 (/MeV)

Part. En.
/Intensity
(MeV/%)

Cross-sect.
Ther. Neut.
(b)

Spin
(h/2 pi)

Magnetic
Dipl.Mom.
(nm)

Electric
Quad. Mom.
(b)

Gamma En.
/Intensity
(MeV/%)

 158W

 

157.97383

0.9ms

alpha

 

 

 

 

 

 

 159W

 

158.97239

7ms

alpha

 

 

 

 

 

 

 160W

 

159.94848

0.08s

alpha

5.92

 

0+

 

 

 

 161W

 

160.94714

0.41s

ß+,E.C./ 8.4
alpha

 
5.78

 

 

 

 

 

 162W

 

161.96329

1.39s

ß+,E.C./ 5.8
alpha

 
5.54

 

0+

 

 

 

 163W

 

162.96227

2.8s

ß+,E.C./ 7.5
alpha

 
5.38

 

 

 

 

 

 164W

 

163.95882

6s

ß+,E.C./ 4.9
alpha

 
5.15

 

0+

 

 

rad. an.

 165W

 

164.95811

5.1s

ß+,E.C./ 6.8
alpha

 
4.91

 

 

 

 

rad. an.

 166W

 

165.95502

16s

ß+,E.C./ 4.4
alpha

 
4.74

 

0+

 

 

rad. an.

 167W

 

166.95454

20s

E.C./ 6.1

 

 

 

 

 

 

 168W

 

167.95186

53s

E.C./ 3.7

 

 

 

 

 

 

 169W

 

168.95175

1.3m

E.C./ 5.4

 

 

 

 

 

 

 170W

 

169.94929

2.4m

E.C./ 3

 

 

 

 

 

 

 171W

 

170.94946

2.4m

E.C./ 4.6

 

 

 

 

 

 

 172W

 

171.94743

6.6m

ß+,E.C./ 2.5

 

 

 

 

 

0.0359
0.1302
0.4576
0.6236

 173W

 

172.94771

6.3m

E.C./ 3.8

 

 

 

 

 

0.0499
0.1057
0.3652
0.707

 174W

 

173.94616

35m

E.C./ 1.7

 

 

0+

 

 

0.0354
0.3287
0.4288

 175W

 

174.94677

35m

E.C./ 2.9

 

 

1/2-

 

 

0.015 - 0.27

 176W

 

175.94559

2.5h

ß+,E.C./ 0.8

 

 

0+

 

 

0.03358
0.06129
0.09487
0.1002

 177W

 

176.94661

2.21h

E.C./ 2

 

 

1/2-

 

 

Ta k x rays
0.15505
0.18569
0.42694

 178W

 

177.94584

21.6d

E.C./ 0.09

 

 

0+

 

 

Ta k x rays

 179mW

 

 

6.4m

I.T./ 0.222
E.C.

 

 

1/2-

 

 

W k x rays
0.222

 179W

 

178.947067

38m

E.C./ 1.06

 

 

7/2-

 

 

Ta k x rays
0.0307

 180W

0.12 %

179.946701

 

 

 

4 b

0+

 

 

 

 181W

 

180.948192

121.2d

E.C./ 0.19

 

 

9/2+

 

 

Ta k x rays
0.13617
0.15221

 182W

26.3 %

181.948202

 

 

 

20 b

0+

 

 

 

 183mW

 

 

5.15s

I.T.

 

 

11/2+

 

 

W k x rays
0.0465
0.0526
0.0991
0.1605

 183W

14.28 %

182.95022

 

 

 

10.5 b

1/2-

0.11778 nm

 

 

 184W

30.7 %

183.950928

 

 

 

2 b

0+

 

 

 

 185mW

 

 

1.6m

I.T./ 0.1974

 

 

11/2+

 

 

W k x rays
0.0659
0.1315
0.1737

 185W

 

184.953416

74.8d

ß-/ 0.433

0.433/ 99.9

3.3 b

3/2-

 

 

0.12536

 186W

28.6 %

185.954357

 

 

 

36 b

0+

 

 

 

 187W

 

186.957153

23.9h

ß-/ 1.312

0.624
1.315

70 b

3/2-

0.62 nm

 

Re k x rays
0.0725
0.47951
0.68572

 188W

 

187.95848

69.4d

ß-/ 0.349

0.349/ 99

 

0+

 

 

0.0636
0.2271
0.2907

 189W

 

188.9619

11.5m

ß-/ 2.5

1.4
2.5

 

3/2-

 

 

0.258
0.417
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鎢元素

鎢 (W) 元素

鎢是一種金屬元素。鎢的化學元素符號是W,屬於元素週期表中第六週期(第二長週期)的VIB族經過冶煉後的鎢是銀白色有光澤的金屬,熔點極高,硬度很大,蒸氣壓很低,蒸發速度也較小,化學性質比較穩定。

基礎資訊

名稱:

質子數/電子數: 74

符號: W

中子數: 110

原子序數: 74

類別: 過渡金屬元素

原子量: 183.84 amu

晶體結構: 立方體結構

熔點: 3410.0 °C (3683.15 °K, 6170.0 °F)

密度 @ 293 K: 19.3 g/cm3

沸點: 5660.0 °C (5933.15 °K, 10220.0 °F)

顏色: 銀白色

 

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鎢的發展史

中國鎢業的發展可以江鎢控股集團公司爲例,它是具有百年曆史的省屬國有大型工業企業,也是中國最大的以鎢爲特色,集稀有稀土金屬勘查、開采、冶煉、加工、貿易、裝備制造于壹體的礦業集團,堪稱中國鎢業發展的領頭羊。我們可以說,江鎢控股集團的發展史就是中國鎢的發展史 。

钨业钨业的发展钨的发展史
2000年7月,中國有色金屬工業體制調整,集團公司由中央下放地方管理。江西省人民政府在中國稀有稀土金屬鎢業集團公司駐贛26戶有色金屬企事業單位的基礎上,組建了江西稀有稀土金屬鎢業集團公司,開創了中國鎢業發展的新篇章。

2007年,由于取得突破性的成就,集團公司被列爲江西省第壹批國企改革試點單位和重點培育整體上市後備企業。進而于2007年12月28日,集團公司整體改制爲國有獨資有限公司,開始實行嶄新的經營模式和管理理念,爲中國鎢業的迅速發展奠定了基礎。

2008年9月25日,江鎢集團引進上海望潮投資有限公司進行增資擴股,成爲國有控股的股權多元化企業。2008年12月31日,經江西省人民政府批准, 江西稀有金屬鎢業控股集團有限公司正式成立,替代改制前的江西稀有稀土金屬鎢業集團公司成爲省國資委出資監管單位。至此,江鎢控股集團公司形成了三級企業 法人運作體制:第壹個層面是國有獨資的江西稀有金屬鎢業控股集團有限公司;第二個層面是江西稀有稀土金屬鎢業集團有限公司(其中江鎢控股集團公司持股 70%,上海望潮投資有限公司持股30%);第三個層面爲江西稀有稀土金屬鎢業集團有限公司所屬全資、控股子公司以及參股企業。

2009年3月,集團公司正式啓動股份制改造和上市前期准備工作。同月,江西省政府與中國鋁業公司在北京簽署戰略合作框架協議。根據框架協議,中鋁公司將以江鎢控股集團公司爲合作平台,在江西建立稀有金屬産業基地。

2010年4月26日,中鋁公司與江鎢控股集團公司合資成立了江西江鎢鎳沽新材料有限公司,共同推進總投資約18億元、年産4萬噸金屬鎳沽新材料項目的建設,發展規模達到曆史新高。

2011年:漂亮數字 诠釋跨越
2012年:科學發展 穩中求進
2013年:期待中

我們相信中國鎢業將會越走越好。

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鎢的名稱

化學元素名稱的由來都有其本身的意義,如鉀K(Kalium),英語爲Potassium,因電解木灰堿(Potash,化學成分是碳酸鉀)制得而 得名。拉丁語Kalium意思也是木灰堿。鎢在元素周期表中的原子序數是74,中文“鎢”及符號“W”的來源均來自德語Wolfram。由于德國的黑鎢礦 (Wolframite)聞名世界,所以德語稱其爲Wolfram。其英語名稱Tungsten原意是重石,主要成分是鎢酸鈣。

我們知道,每個國家都有自己的語言,在全世界不同的語言中鎢的名稱也有所不同。詳見下表:

Tungsten

Wolfram

Tungsteno

Volfram

Tungstène

Wolfraam

Wolframio

Tungstênio

Tungsten在中文裏面稱爲鎢(Wu),它來自于西方語言(例如英語)的發音。烏是簡體的中文,它的 繁體中文是鎢。鎢在中文中有兩種意思:壹種是黑色的鳥類,所以我們可以理解它爲“含金屬的黑鳥”;此外烏也有黑人和烏鴉的意思。大多數的金屬,尤其是稀土 金屬在中文中都以這種方式命名。他們先在西方被發現,後來被導入和引進到中文中並延用至今。

 

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什麽是鎢

鎢是壹種金屬元素。鎢的化學元素符號是W,原子序數是74,相對原子質量爲 183.85,原子半徑爲137皮米,密度爲19.35克/每立方厘米,屬于元素周期表中第六周期(第二長周期)的VIB族。鎢在自然界主要呈六價陽離 子,其離子半徑爲0.68×10-10m。由于W6+離子半徑小,電價高,極化能力強,易形成絡陰離子,因此鎢主要以絡陰離子形式[WO4]2-,與溶液 中的Fe2+ 、Mn2+ 、Ca2+等陽離子結合形成黑鎢礦或白鎢礦沈澱。經過冶煉後的鎢是銀白色有光澤的金屬,熔點極高,硬度很大,蒸氣壓很低,蒸發速度也較小,化學性質也比較 穩定。這是我們理解什麽是鎢的基礎。

鎢是壹種有色金屬。通常人們根據金屬的顔色和性質把金屬分成兩大類:黑色金屬和有色金屬。黑色金屬主要 指鐵、錳、鉻及其合金,如鋼、生鐵、鐵合金、鑄鐵等。黑色金屬以外的金屬稱爲有色金屬。鎢則屬于有色金屬範疇。有色合金的強度和硬度壹般比純金屬高,電阻 比純金屬大,電阻溫度系數小,具有良好的綜合機械性能。因此,作爲壹種有色金屬,鎢的強度和硬度非常高。由于這種特性,具有硬度高、耐磨性強的鎢硬質合金 被大規模應用于切削工具、礦山工具中。

 

                                            黑钨矿白钨矿

 鎢是壹種難熔金屬。壹般熔點高于 1650℃並有壹定儲量的金屬以及熔點高于锆熔點(1852℃)的金屬稱爲難熔金屬。典型的難溶金屬有鎢、坦、钼、铌、哈、鉻、釩、锆和钛。作爲壹種難熔 金屬,鎢最重要的優點是有良好的高溫強度,對熔融堿金屬和蒸氣有良好的耐蝕性能,鎢只有在1000℃以上才出現氧化物揮發和液相氧化物。但是,它同時也具 有塑性-脆性轉變溫度較高,在室溫下難以塑性加工的缺點。以鎢爲代表的難熔金屬在冶金、化工、電子、光源、機械工業等部門得到了廣泛應用。

鎢是壹種稀有金屬。稀有金屬通常指在自然界中含量較少或分布稀散的金屬。鎢是壹種分布較廣泛的元 素,幾乎遍見于各類岩石中,但含量較低。鎢在地殼中的含量爲0.001%,在花崗岩中含量平均爲1.5×10-6,這種特性導致其提取難度非常大,通常只 能用有機溶劑萃取法及離子交換法分離提取。隨著科學技術的進步與冶金工藝、設備和分析檢測技術的發展以及稀有金屬生産規模的擴大,使得鎢的純度不斷提高, 性能不斷改進,品種不斷增多,從而擴大了鎢的應用領域。我國鎢礦資源豐富,鎢的産量和出口總量均占世界第壹。

鎢是壹種戰略金屬。衆所周知,稀有金屬是國家的重要戰略資源,而鎢是典型的稀有金屬,具有極爲重要的用途。它是當代高 科技新材料的重要組成部分,壹系列電子光學材料、特殊合金、新型功能材料及有機金屬化合物等均需使用獨特性能的鎢。用量雖說不大,但至關重要,缺它不可。 因而廣泛用于當代通訊技術、電子計算機、宇航開發、醫藥衛生、感光材料、光電材料、能源材料和催化劑材料等。我國在以鎢爲代表的稀有金屬方面采取限制開采 和限制出口的措施導致了我國與美國、歐盟的糾紛不斷,由此可見,鎢的戰略意義非同壹般。

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