製品
  • 製品
  • カテゴリー
  • ブログ
  • ポッドキャスト
  • 応用
  • ドキュメント
|
SDS
見積もり
/ {{languageFlag}}
言語を選択
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
言語を選択
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

タンタル加工製品の用途とは?

タンタルは、1802年にスウェーデンの化学者A.G.エーケベリによって発見された。ギリシャ神話の人物タンタラスにちなんで命名された。タンタルは主にタンタライトに含まれ、ニオブと共存している。タンタルは適度な硬度を持ち、延性に富み、薄い箔を作ることができる。化学的性質に優れ、耐食性も非常に高い。その優れた耐食性により、タンタルは電子、冶金、鉄鋼、化学、カーバイド、原子力、超電導技術、自動車エレクトロニクス、航空宇宙、医療産業などで広く使用されています。

タンタル粉末の主な用途
タンタル粉末は主に電子回路やコンデンサーに使用される。タンタル粉末は医療機器や自動車部品の主成分である。タンタル粉末は、ノートパソコン、携帯電話、薄型テレビ、バッテリー充電器などの機器に使用されている。

タンタル板の主な用途
タンタル板の耐食性は非常に強く、金やプラチナに次ぐ耐食性を持つ。そのため、タンタル板は、反応器、バルブ、熱交換器、保護システム、水槽のコーティングなど、化学反応装置に広く使用されている。タンタル板はまた、ネジ、ナット、ボルト、ネジ棒などの耐腐食性タンタルファスナーの製造にも使用できる。

タンタル線とタンタル棒の主な用途:
タンタルの生体適合性により、タンタル線は医療分野で広く使用されている。関節や骨を修復する主な材料として使用できる。また、医療器具の縫合クリップや血管ステントとしても使用できる。タンタルロッドは、タンタルワイヤーを製造するための原料である。また、主に高温炉で使用されるタンタルるつぼの製造にも使用でき、水晶、レアアース、冶金産業で使用される。

タンタルの合金への応用:
タンタルと鉄鋼中のCやNなどのギャップ原子は非常に高い親和性を持っています。そして、それらと形成される化合物は高温でも非常に安定である。研究により、タンタルを添加することで合金の強度が大幅に向上することがわかっている。しかし、現在は研究段階にとどまっており、応用例はほとんどない。

カテゴリー
著者について

Chin Trento

イリノイ大学で応用化学の学士号を取得。彼の学歴は、多くのトピックにアプローチするための幅広い基盤となっている。スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)で4年以上にわたり先端材料の執筆に携わる。彼がこれらの記事を書く主な目的は、読者に無料で、しかも質の高いリソースを提供することである。誤字、脱字、見解の相違など、読者からのフィードバックを歓迎する。

格付け
{{viewsNumber}} について考えてみた "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

メールアドレスは公開されません。は必須項目です。*

ご要望
名称 *
電子メール *
{{item.children[0].created_at}}

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

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

返信を残す

メールアドレスは公開されません。は必須項目です。*

ご要望
名称 *
電子メール *

関連ニュース&記事

もっと見る >>
スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ、航空宇宙用工具にCBNソリューションを提供

スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)は、卓越した熱安定性と化学的不活性で知られる超硬質材料、立方晶窒化ホウ素(cBN)の使用における成功事例を紹介できることを嬉しく思います。SAMのcBNソリューションは、著名な航空宇宙メーカーが、硬化鉄合金の高精度加工における深刻な工具摩耗の問題を解決するのに役立ちました。

詳細はこちら >
ウルツ鉱窒化ホウ素(w-BN):構造、特性、応用

ウルツ鉱型窒化ホウ素は、空間群P6₃mcの六方晶系を採用している。ZnSやGaNのウルツ鉱構造と同様に、ホウ素原子と窒素原子が4面体配位して3次元網目構造を形成している。

詳細はこちら >
HBN、CBN、WBN:窒化ホウ素多形の比較分析

本稿では、これら3つのBN多形体の結晶構造、合成法、主要特性、および応用について検討する。これらを比較することにより、構造が特性を決定するという材料科学の基本原理を探求し、材料選択と設計の基礎を提供する。

詳細はこちら >
メッセージを残す
メッセージを残す
* お名前:
* Eメール:
* 商品名:
* 電話番号:
* ご要望: